Какви компоненти са включени в системата за управление на атмосферното отопление
Като част от автоматизацията на времето се използват следните компоненти:
- помпено оборудване;
- предпазен клапан;
- задвижващ агрегат;
- определен тип контролер;
- сензор за външна температура;
- температурен сензор за отоплителната система;
- възвратен клапан;
- спирателни клапани;
- колектор;
- монтаж;
- смесителни единици;
- терминали.
Най-важният елемент от системата, който контролира работата на друго оборудване, е контролерът.
Има следните видове зависещи от времето контролни блокове:
- Главният контролер има специални терминали и може да управлява работата на един или два котела наведнъж. Има вграден таймер. Устройството има 6 управляващи вериги за отоплителни уреди и 2 вериги независими вериги.
- Разширителният контролер е програмиран с 2 хидравлични кръга. Идва без вграден таймер и не регулира работата на котела. Обикновено се използва като допълнително устройство, ако основното не се справя с възложените му функции.
- Смесителният кръг е програмиран само с една независима хидравлична верига. Има вграден таймер и възможност за организиране на зависимо от времето управление с една единствена верига.
- Главният контролер за буферния резервоар има клеми за управление на един котел, който е свързан към отоплителната система чрез буферен резервоар. Снабден е с таймер.
Спестяване на топлинна енергия
Сега все повече и повече хора мислят за проблемите на пестенето на енергия. И това не е изненадващо - защо да плащате за отопление, когато можете да спестите от него? Най-лесният начин да спестите топлинна енергия е да инсталирате измервателни уреди (уреди за измерване на топлинна енергия). Този метод се използва от 10 години и позволява да се намали плащането за топлинна енергия с 20-30%. Практиката показва, че средно инсталирането на устройство за измерване на топлинна енергия за жилищна сграда се изплаща в рамките на един отоплителен сезон. Ако вече сте монтирали уред за измерване на топлинна енергия и сте усетили ефекта, който дава, не спирайте. Можем да отидем по-далеч по този въпрос. Има няколко начина да намалите консумацията на енергия и в резултат на това да намалите разходите си.
Основните начини за пестене на енергия: автоматично управление на температурата на охлаждащата течност в отоплителната система и намаляване на топлинните загуби от обвивките на сградата.
Първият начин за пестене на енергия, получен чрез инсталиране на автоматична система за управление, се дължи на два фактора. Първо, автоматичното управление ви позволява да поддържате оптималната температура в помещението, въз основа на външната температура, намалявайки потока на топлоносител от отоплителната мрежа по време на периоди на резки температурни колебания. Това се случва поради повторното използване на част от охлаждащата течност в отоплителната система на сградата, тъй като за осигуряване на необходимата температура е необходимо много по-малко количество охлаждаща течност от отоплителните мрежи. Тази опция е подходяща за жилищни, обществени и административни сгради. На второ място, за промишлени предприятия, благодарение на автоматичното управление, можем да зададем температурата на топлоносителя, от която се нуждаем, в момент, когато помещението не се използва (през нощта, празниците и почивните дни). По този начин се намалява потреблението на топлинна енергия и следователно се спестява топлинна енергия.Приетите норми за потребление на топлинна енергия към момента не отразяват реалната картина на потреблението на топлоносител от сградите и са надценени.
Инсталирането на устройство за измерване на топлина ви позволява да преминете към изчисленията за действителното количество консумирана енергия, както и да намалите нейното потребление.
Регулирането на подаването на охлаждаща течност от енергоснабдителната организация не се извършва напълно, което води до явно преразход на енергийния ресурс и в резултат на разходите за отопление.
Наличието на добре работеща система за автоматизация за отделяне на топлинна енергия директно в сградата, както и правилната организация и настройка на отоплителната система, могат значително да намалят консумацията на топлинна енергия за нуждите на отоплението. При свързване на отоплителната система на сградата по зависима схема (без централно отопление) разходите за отопление могат да се намалят с до 50% през преходния период, а при свързване на отоплителната система по независима схема (регулиране на централно отопление), разходите могат да бъдат намалени с 10-15%, в зависимост от качеството на регулиране в CTP. Също така, устройството за автоматизиране на доставката на топлинна енергия ще постигне оптимално комфортни условия вътре в жилищните помещения, подобрявайки условията на живот на жителите.
Вземете пълно описание
Отопление за контрол на времето
Омръзна ли ви да плащате повече? Има изход!
Системата за регулиране на времето на топлоснабдяване позволява да се спести до 35% от потреблението на топлинна енергия. Ако предвидим, че жилищна сграда (управляващо дружество, жилищна кооперация, HOA) плаща за топлоснабдяване през отоплителния сезон около 1 милион рубли на месец, тогава жителите ще усетят спестяванията след четири седмици!
Обадете се на: +7 (423) 297-11-68, 200-58-78 и след 10 минути ще разберете повече от 3 часа търсене в интернет.
Как работи?
Измервател на външния въздух (разположен на сенчестата страна на улицата) измерва външната температура. Два сензора на захранващата и връщащата тръба измерват температурата на отоплителната мрежа. Редовен програмируем контролер изчислява желаната делта и чрез управление на клапана (KZR) променя скоростта на потока на топлоносителя. За да се предпази от пълно изключване, вентилът е снабден със защита. За да се елиминира стагнацията на щранговете (проникване на въздух), вътрешната циркулационна помпа премества топлоносителя в системата през възвратния клапан. Блокът за управление на времето е оборудван и с автоматизиран кран Mayevsky. Ако системата за топлинни тръби няма необходимия диференциал (което се случва много рядко), тогава проблемът лесно се елиминира чрез инсталиране на автоматизиран балансиращ клапан.
Системата е с циркулационна помпа с пълен отвор и гарантира 100% липса на прекъсвания на отоплението през зимата.
В случай на непланирано изключване на помпата и други опасни ситуации, които влияят на автоматичния контрол на времето на топлоснабдяването, системата за диспечиране ви позволява да реагирате незабавно.
Колко струва една система за контрол на времето?
Цената на системата за контрол на времето зависи главно от използваното оборудване (чуждестранно или местно). Можете да научите всички плюсове и минуси на използването на чуждо или наше оборудване от професионалистите на Solutions Group в техническо отношение.
Регулатор за подаване на топлина RISE RO-2M
13.06.2016 г. контрол на температурата на топлоносителя в системите за отопление и топла вода (БГВ), контрол на работата на помпите като част от индивидуални и централни отоплителни точки, както и автоматични котелни инсталации в частни сгради.
Регулатор за подаване на топлина RISE RO-2 отдушник
Управление на работата на вентилационни системи от захранващ тип и регулиране на температурата на въздуха в административни и производствени помещения.
Контролер за отоплителни системи и топла вода (БГВ) TRM132M
Контролери за отоплителни системи и топла вода TRM132M в комбинация с първични преобразуватели, модул за увеличаване MP1 и задвижващи механизми са предназначени за наблюдение и регулиране на температурата в отоплителните кръгове и топла вода, показвайки измерената температура и режимите на работа на вградения индикатор и генериране на управляващи сигнали за вградените изходни елементи и изходни елементи на модула МР1.
Отопление „target=”_blank”>’)
Система за управление на отоплението А е предназначена за решаване на следните проблеми
- • неефективно използване на енергийните ресурси в сгради на лечебни заведения, хотели, административни центрове и др. и в резултат на това липса на спестяваща функция;
- • промяна на стайната температура само с 1 C˚ увеличава консумацията на топлина с 5%;
- • създаване на неблагоприятни условия за живот в помещенията;
- • неспазване на изискванията на законодателството за температурни стандарти;
- • по-кратък експлоатационен живот на оборудването поради повишено натоварване;
- • увеличени разходи с децентрализирано управление.
Как работи системата
Термоелектрическият задвижващ механизъм (1) управлява подаването на топла вода към радиатора. Той е свързан към стайния контролер (2). Стайният комуникатор-регулатор има вграден сензор за температура и влажност (+ могат да се свържат до 3 дистанционни сензора), показва текущата стайна температура и управлява термоелектрическо задвижване* за поддържане на зададената температура. Разполага с вграден радиотерминал ZETA, който осигурява безжично предаване на данни до помещението за управление на отоплението.
*Един комуникатор-регулатор осигурява управление на до четири термоелектрически актуатора.
(1) (2)
Характеристики на системата за управление на отоплението "A +"
Централизирано управление на отоплението
Централизирано дистанционно управление на отоплението на цялата сграда от една точка, като се вземе предвид състоянието и работата на всяко от устройствата. Възможност за управление на до 65 хиляди точки за управление на отоплението.
Безжичен
Обмен на информация между устройства по радиоканал, работещ на нелицензирани радиочестоти и свръхниски мощности. Самоорганизираща се мрежа със сигнално реле.
Управление на системата от мобилно устройство/таблет
Възможност за управление чрез Wi-Fi чрез мобилни устройства (телефон, таблет) за индивидуални температурни настройки от потребителя на определено място.
Лесна инсталация, бърз старт
Не изисква преследване на стената, без прах и мръсотия. Лесно внедряване на системата във вече функционираща сграда с завършен ремонт. Системата е лесно програмируема, позволявайки избор на оборудване в съответствие с индивидуалните изисквания и желания на клиента.
Ниски периоди на изплащане
Икономическият ефект се забелязва след месец работа на системата. Срокът на изплащане на цялата система е от 2 до 3 години при текущата цена на енергийните ресурси.
интелектуален
Автоматичен анализ и оптимален контрол на мощността на отоплителните уреди, като се вземат предвид посочените параметри. Самообучавайки се, системата се адаптира към работните условия: видове помещения, мощност на отоплителните уреди, условия на околната среда.
Предварително зададен график
Индивидуално програмиране.Възможност за настройка на температурната програма по час и в зависимост от деня от седмицата във всяка отделна стая.
онлайн регулиране
Денонощно дистанционно управление на температурата Мониторинг на работата на системата Система за наблюдение и предотвратяване на аварии.
Ефективно
Автоматично управление на отоплението в сградата - реални икономии на разходи за топлинни ресурси до 30-40%.
Спецификации:
- • Микропроцесорно управление (автономна работа според вътрешния алгоритъм, адаптивност и самообучение)
- • Вграден WI-FI модул за управление през мобилни устройства
- • Вграден радиоканал 868 MHz за комуникация с централния контролен панел
- • Вторият вграден радиоканал 433/868 MHz за комуникация с вътрешни контролни блокове (дистанционни температурни сензори, дистанционен безжичен контролен панел, сензор за отваряне на прозорци, безжични стайни термостати)
- • Измерване и индикация на температура и влажност в помещението
- • Управление на до 4 задвижки (термични задвижки за отоплителни радиатори, електрически нагреватели, подово отопление и др.)
- • Захранващо напрежение 24V DC или 230V AC
- • Четири изходни канала 24V DC с обща мощност до 35W за захранване на термични задвижващи механизми
Оборудване и неговото приложение
Енергоспестяващо оборудване ви позволява да създавате системи с различни цели и сложност: едно- и двуконтурни, с допълнителни функции за управление на помпата или натрупване и обработка на статистическа информация за хода на процеса на регулиране. Но зад всичко това трябва да има интегриран икономически подход, който включва следните параметри: отчитане на взаимното влияние на обекти и системи за топлоснабдяване, санитарни и хигиенни изисквания, комфорт, по-ниски експлоатационни разходи, надеждност на измерването на топлина и пестене на гориво и енергийни ресурси. Системите за автоматично управление включват електронни температурни контролери, температурни сензори, електрически задвижвания с импулсен стъпков двигател, контролни и спирателни и управляващи вентили. Последният включва спирателни и управляващи вентили, смесителни управляващи клапани и управляващи хидравлични асансьори.
Важна роля тук играят температурните регулатори, чрез които се управляват управляващите връзки. От 2010 г. се произвежда терморегулаторът RT-2010, който е обновена и подобрена версия на предшественика RT-2000A и има допълнителна възможност за инсталиране на интерфейс RS485; задвижващ механизъм за клапани и асансьори MEP-3500, който се различава от своите предшественици и конкуренти не само по дизайн, но и по набор от допълнителни функции.
Схемата с управляващ хидравличен асансьор е много разпространена за съоръжения, получаващи прегрята охлаждаща течност от източник на топлина. Не е позволено да се използва само в съоръжения с хидравлични проблеми, където спадът на налягането между захранващия и връщащия тръбопровод е по-малък от 6 метра воден стълб (0,06 MPa). Асансьорите DG осигуряват висококачествено регулиране благодарение на изместването на директния и обратния топлоносител. Контролният асансьор не изисква използването на допълнителна помпа, тъй като един от елементите на неговата конструкция е струйна помпа. Следователно използването на управляващи хидравлични асансьори, особено в жилищни и комунални съоръжения, намалява разходите за монтаж и експлоатация и не води до аварийни ситуации в случай на прекъсване на електрозахранването. При спешни случаи спирането на помпата в отоплителната система изисква спешни мерки за предотвратяване на замръзване на системата. Схемата с управляващ хидравличен асансьор е лишена от този недостатък и разходите за помпата са изключени и за строително-монтажни работи, следователно е много по-ниски.
За други отоплителни кръгове има голям набор от спирателни и управляващи вентили. Ако в съответствие с техническите условия на обекта е необходимо инсталиране на помпа, тогава помпата може да бъде монтирана на връщащия тръбопровод или джъмпер. Тази схема обаче не може да се използва в топлинни точки, свързани към централната топлостанция (график на подаване на топлина - 95˚ / 70˚ С).
Използването на спирателни и контролни клапани е най-ефективно в системите за автоматично управление, които позволяват 100% спиране на подаването на охлаждаща течност. На първо място, това е топла вода.
Отворените системи за БГВ са често срещани, трудни за настройка. Според нашия опит използването на двупътни вентили не осигурява необходимите параметри по отношение на температурата на топлата вода, връщащия топлоносител и нивото на шума. С оглед на това предлагаме трипътни смесителни вентили KST.
На базата на енергоспестяващо оборудване произвеждаме и компактни блокови нагревателни точки, съчетаващи в една или друга степен много схемни решения.
Една от най-важните области, която напоследък стана актуална и търсена, е експедицията на регулирани обекти. Възможно е също така да се внедрят такива системи на базата на оборудване. Разработени и широко използвани са температурни контролери RT-2010, RT-2000A, които са оборудвани с интерфейс RS232 (RS485), чрез който е възможно дистанционно управление на системите за управление.
Към днешна дата на базата на регулатори вече са инсталирани и пуснати диспечерски системи, включващи освен регулиране (температурни регулатори) и счетоводство (топломери).
Разработените задвижващи механизми на клапани MEP-3500 могат да бъдат оборудвани с токов изход, допълнителни релейни изходи за определяне на позицията на механизма. Това значително отличава този двигател от конкурентите. Инсталирането на интерфейса RS485 в устройствата MEP-3500 им позволява да бъдат включени в общата диспечерска система заедно с температурен контролер и измервателен уред. Организациите, занимаващи се с разработването на контролери за диспечерски контрол и събиране на данни от обекти, вече проявяват интерес към реализирането на подобен проект.
Уместността на системите за автоматично управление на потреблението на топлинна енергия
Трябва да се отбележи, че топлоснабдяването на пара-вода е много специфично, изисква едновременното решаване на въпроси на хидродинамиката и топлопреноса; освен това топлинната енергия е специален вид енергия, нейните параметри трябва да се контролират в двете посоки от източника към потребителя и обратно, следователно предлагаме да се обмисли използването на системи за автоматично управление, като се вземат предвид техническите и икономически приоритети.
Икономическият смисъл от инсталиране на автоматични системи за управление съществува както без инсталиране на измервателни устройства, така и след инсталиране на измервателни уреди за топлинна енергия.
В първия случай системата за управление, чрез регулиране на потреблението на топлинна енергия, значително намалява разходите на организациите за доставка на топлина, докато потребителите плащат за топлина по одобрената тарифа.
Във втория случай потребителите плащат за действително консумираната топлинна енергия, като се вземат предвид спестяванията, които варират средно от 10% до 30%. Навсякъде са монтирани общи домашни устройства за търговско топломерване. Инсталирането само на топломери не може да намали общите разходи за производство и пренос на топлинна енергия. Всъщност, ако топломери са монтирани навсякъде, потребителите пак ще плащат всички разходи на доставчика на топлина.
Има големи резерви от спестявания в социалната сфера: поликлиники, училища, в обществени, административни сгради, преди всичко защото имат периоди на отсъствие на хора в отопляеми помещения, през които е възможно да се задават по-ниски параметри за осигуряване на топлина и топла вода без компрометиране на комфорта в работното време. Тези. при пускане в експлоатация на системата за управление, например в училище, е възможно незабавно да се определи икономичен режим на потребление на топлина от този обект за периода на зимните ваканции.
В жилищни сгради програмното намаляване на стайната температура не е приложимо. Но има възможност за отделно регулиране на фасадите на една сграда при различни условия на излагане на слънчева светлина и други климатични фактори. За това се използват двуконтурни температурни регулатори, във всяка верига от които се въвежда една и съща програма за управление.
Важен фактор за спестяване на енергия за много съоръжения е премахването на есенно-пролетното прегряване, когато за целите на приготвянето на топла вода към съоръженията се подава топлоносител с умишлено висока температура при положителни външни температури, над т.н. наречена "прекъсна точка" на температурната графика.В къщи, където има бойлер за приготвяне на топла вода, тъй като в периоди, когато няма анализ на топла вода, охлаждащата течност циркулира през котел-топлообменник напразно, като също така намалява експлоатационния му живот, освен това се променят параметрите на източникът на топлина се разпространява много инерционно през отоплителната мрежа, което се коригира от вътрешните температурни контролери. Според санитарните стандарти се изискват различни температурни условия в помещенията и това не винаги се реализира при една и съща температура на охлаждащата течност. Като се вземат предвид всички тези фактори, е необходимо да се модернизират системите за потребление на топлина с помощта на съвременни системи за качествено и количествено регулиране.
В идеалния случай има ефект от използването на автоматични системи за управление до всеки нагревател, щранг, нагревател и т.н. Нашият повече от дългогодишен опит потвърждава ефективността на тяхното приложение.
Икономическа ефективност от автоматизацията на ITP
При проектирането на IHS, в допълнение към изискванията на SNiP, проектантът трябва да се ръководи от техническите условия за топлоснабдяване на съоръжението с ясни данни за хидравличните параметри и температурните графики. Независимо от производителя, системите за автоматично управление могат да включват набор от регулатори със сензори, спирателни и управляващи вентили и смесителни вентили, помпи, шкафове за автоматизация и управление, прибори и други фитинги. Един контролер, където е необходимо, управлява системите за отопление и топла вода.
Помислете за използването на терморегулатори в жилищни сгради. При изчисляване на икономическата ефективност от използването на терморегулатор за отопление с регулиращ хидравличен асансьор за 108-апартаментна сграда спестяванията са 11%, инсталирането на оборудване се изплаща за 0,78 години. При изчислението е използван само един фактор - прекомерна консумация на топлина поради есенно-пролетно прегряване. Ако втората верига на системата за управление участва в регулирането на топлинната енергия за отопление на топла вода, икономическият ефект ще се увеличи още повече.
Икономически показатели на системата за регулиране на отоплението и топла вода: общите спестявания са повече от 15%, изплащането от прилагането на системата за регулиране е по-малко от 0,5 години.
Изчисленията показват, че за къщи с 80 или повече апартамента разходите за въвеждане на автоматични системи за управление се изплащат за по-малко от 1 година. В съоръжения, където единичните разходи за енергоспестяващо оборудване и неговото инсталиране са с 1 Gcal по-дълги, периодът на изплащане се увеличава, например, ако броят на апартаментите е по-малък от 80 или при малки социални съоръжения. Да вземем за пример детската градина. Автоматичната система за управление на отоплението включва управляващ хидравличен асансьор и микропроцесорен контролен блок, базиран на сигнали от температурни сензори. Възвръщаемостта на проекта е 0,94 години. Предимствата на тази схема:
– висока надеждност и безпроблемна работа дори при временно прекъсване на тока, т.к асансьорът изпълнява и функцията на помпа; – възможност за въвеждане на гъвкав график за регулиране, като се отчита нощното време, почивните дни и празниците за целия отоплителен сезон; - оптимизиране на топлинния комфорт в помещенията поради възможност за задаване на предварително отопление преди работно време; – Задължителен контрол на параметрите на връщащия топлоносител.
Ако подобно съоръжение има подготовка за топла вода и е инсталиран регулатор на дебита на БГВ, тогава единичните разходи за автоматизация на топлинната точка ще бъдат по-ниски: използва се същият електронен блок, към него се добавя сензор за температура на горещата вода и затваряне изключен контролен клапан се използва допълнително за БГВ. Икономическият ефект нараства до 30% с изплащане от 0,72 години.
Всички технически и икономически изчисления, особено при въвеждане на нови дизайнерски решения, ние проверяваме с помощта на специални инструменти за наблюдение, счетоводни данни за търговски инструменти.
В заключение бих искал да отбележа, че спестяването на горивни и енергийни ресурси чрез използване на системи за автоматично програмно управление на потреблението на топлина е осъществимо и икономически оправдано. Няма алтернатива на този процес.
В нашия фирмен магазин можете да закупите широка гама от модерно оборудване за автоматизация на конкурентни цени.
В момента делът на плащането за ОТОПЛЕНИЕ е най-големият ред в разписката за комунални сметки. В тази връзка много собственици се интересуват от възможността за намаляване на тези разходи.
Един от начините да направите това е да оборудвате домашната отоплителна система с автоматичен ITP (регулатор на времето).
Системата за регулиране на времето за отопление се оправдава само ако в къщата вече е инсталиран топломер (уред за измерване на топлинна енергия).
За енергетиките е трудно да спазват температурния график (температури на захранващите и връщащите тръбопроводи за отопление, в зависимост от температурата на външния въздух). Целта им е да осигурят възможно най-много топлина на потребителите, така че да има достатъчно температура за всички къщи, намиращи се в района около ТЕЦ (най-близки и отдалечени). Също така в централната отоплителна станция параметрите на охлаждащата течност не се променят в зависимост от времето на деня (слънчев ден, нощ, ден от седмицата и др.)
Спестяване на топлина, отопление, топлоснабдяване.
Какво е спестяването на разходи?
- Потребителят сам решава кога и колко топлина да консумира.
- Равномерно разпределение на топлината в цялата къща.
- Предотвратяване на прегряване и прегряване в жилищни сгради, предприятия.
- Без кипене на пластинчати или кожухотръбни топлообменници.
- Ограничаване на потока на излишната охлаждаща течност в къщата.
- Увеличете експлоатационния живот на тръбопроводи, отоплителни системи.
- ITP контрол онлайн, с известяване за извънредни ситуации.
- Не плащате за чуждо неизползвано отопление по време на размразяването.
Комфортът на живот.
- Не е необходимо да използвате електрически нагреватели.
- Теченията от широко отворени прозорци и балконски врати са нещо от миналото.
- Задушаването в апартамента не дразни.
- Студените батерии вече не са с вас.
Автоматична система за управление на отоплението, топлоснабдяването на сградата.
Съоръжението работи без постоянни придружители, а информацията се показва на диспечерския контролен панел или на мобилен телефон.
Функцията за дистанционно управление ви позволява да променяте настройките на системата от разстояние и да регулирате нейната работа в ръчен режим. Вижте системните параметри онлайн.
Централните отоплителни центрове осигуряват на обитателите топлина през цялата година през отоплителния сезон. Основната задача на ACS ITP е денонощен контрол и управление на подаването на топлоносител с постоянно налягане, поддържане на зададената температура в помещението. За ефективност на обслужването информацията от задвижващите механизми и сензорите се събира и предава към единна диспечерска конзола чрез кабелни (кабелен интернет) и безжични (клетъчни) комуникации. Това ви позволява да наблюдавате работата на оборудването за ACS на отоплителната точка в реално време и, ако е необходимо, да коригирате работните параметри на оборудването.
Регулатори на топлина, отопление, топлоснабдяване
.
Функции на системата за контрол на потреблението на топлина
Функции на системата за контрол на потреблението на топлина:
1) преобразуване на параметрите на охлаждащата течност (налягане и температура), идващи от отоплителната мрежа, към стойностите, необходими вътре в сградата;
2) осигуряване на циркулацията на охлаждащата течност в отоплителната система (по-нататък - CO);
3) защита на системите за отопление и топла вода от воден чук и от прекомерни температурни стойности;
4) контрол на температурата на подаването на топлоносителя, като се вземат предвид външната температура, дневните и нощните температурни промени;
5) контрол на температурата в връщащия тръбопровод (ограничаване на температурата на топлоносителя, върнат към отоплителната мрежа);
6) подготовка на топлоносител за нуждите на горещо водоснабдяване, включително за поддържане на температурата на гореща вода в рамките на санитарните норми;
7) осигуряване на циркулацията на охлаждащата течност в потребителските мрежи, за да се предотврати непродуктивно изхвърляне на недостатъчно гореща вода.
Регулиране на времето за енергийна ефективност на отоплителните системи. 20.11.2017 1000
Регулиране на времето на отоплителните системи
Отоплителните радиатори са най-често срещаните уреди за повечето руски градове. Те внасят топлина в къщата. Забелязваме ги само когато стаята е студена или гореща. Междувременно работата на отоплителната система в домовете ни не е свързана само с температурата и влажността в нашето местообитание, тя също се отразява на бюджета ни.
Централна отоплителна система
По принцип централното отопление на къщите е много просто. Има котел, който загрява охлаждащата течност, циркулираща през отоплителните радиатори в къщата. Те загряват въздуха, докато охлаждащата течност се охлажда и се връща в котела за отопление. Системата е разделена на няколко циркулационни кръга. Движението на охлаждащата течност се осигурява от помпи. Най-разпространената охлаждаща течност е водата.
Описаната схема е проста и разбираема за всеки. Но за голям брой потребители той не може да бъде ефективен:
За да се създаде необходимата комфортна температура в помещенията, в градските отоплителни мрежи и индивидуалните вериги се използват средства за управление. Те се състоят от циркулационни помпи, сензори за нагряване на вода и въздух, регулируеми вентили и смесители.
Въпреки това, в допълнение към горните въздействия, работата на отоплителното оборудване се влияе значително от метеорологичните условия: температура и влажност на околния въздух, натоварване от вятър.
Стереотипи и погрешни схващания
Без да навлизаме в подробности за ефекта на различни фактори върху качеството на решаване на проблема с осигуряването на топлина в човешката среда, е трудно да си представим значението на тяхното влияние. Следователно в непрофесионалната среда има редица често срещани стереотипи и не съвсем правилни мнения:
Сложности на регулиране и управление
Структурата на автоматичното управление и регулиране на топлинните потоци в съвременните средства за отопление на къщи е доста сложна.
Мрежите се полагат, като се вземат предвид броя и видовете консуматори, те могат да бъдат отворени - с избор на топла вода от системата или затворени - с циркулация на охлаждащата течност само за отоплителни уреди. Има многоконтурни системи, при които топлоносител с различна температура прехвърля енергия към друг носител чрез топлообменник. Въпреки това, дори и в най-простата система, автоматизацията на управлението на UUTE е свързана с необходимостта от решаване на редица технически проблеми:
Колкото и да е странно, коефициентът на инерция на системата с променящи се параметри на топлопреминаване е най-значимата причина за преразхода на темпо енергия. В същото време инсталирането на UUTE вместо обикновен електромер не решава проблема с енергийно-ефективния контрол на количеството топлина, ако не се вземат предвид метеорологичните фактори.
Съвременни възможности за енергийна ефективност
Съществуващите технически средства позволяват да се спестят 25-35% от консумираната топлинна енергия поради квалифициран контрол на температурата и скоростта на циркулация на работния флуид, като се вземат предвид метеорологичните фактори. Основните елементи, които трябва да се вземат предвид промените във времето:
За контрол на параметрите и установяване на ефективни режими са необходими голям брой елементи за автоматизация. Такава сума може да изглежда твърде скъпа. Съвременната индустрия обаче произвежда всички необходими устройства и механизми под формата на серийни продукти. Опитът от използване на елементи за контрол на параметрите на отопление, като се вземат предвид метеорологичните условия, показва бърза възвръщаемост на инвестицията. Показанията на измервателните уреди за консумирана топлинна енергия ще намалят разходите веднага след монтажа.Разходите за закупуване на комплекса ще се изплатят през първата година от експлоатацията му, при спазване на компетентна инсталация и конфигурация.
Някои важни аспекти от използването на UUTE и измервателните устройства
Общото домашно измервателно устройство, инсталирано в централната отоплителна система, регистрира само количеството енергия, консумирана от жилищното съоръжение. Измервателните устройства спестяват разходите на собствениците на жилища само чрез изчисляване на калории, без да намаляват количеството изразходвани ресурси. За пълноценни спестявания и енергийно ефективно потребление на сградата, един от най-важните аспекти е способността да се регулират параметрите на централното отопление, като се вземат предвид метеорологичните фактори на околната среда. Такива системи са малко по-скъпи от по-простите аналози. Но те плащат за себе си по-бързо, което води до по-висока ефективност на ресурсите.
Компанията ANK Group има богат опит в прилагането на метеорологични условия на различни обекти, сигурни сме, че можем да ви помогнем, бързо и ефективно да извършите тези работи.
Автоматична система за контрол на топлината
След оборудването с автоматичен ITP, всяка къща ще може индивидуално да регулира параметрите на охлаждащата течност на вътрешния отоплителен кръг (температура на батерията), според посочените параметри, в зависимост от външната температура. Той също така е постоянно на достатъчно ниво, за да поддържа циркулацията на охлаждащата течност вътре в къщата, по време на нисък спад на налягането, осигурен от енергийните инженери. (Пример: есен 2013 г., оплаквания за студени батерии поради разлика от по-малко от 1 м между захранване и връщане в асансьорите на ITP).
Автоматичният ITP ви позволява да спестите до 35% (или повече) Gcal, а оттам и пари. Ако вземем предвид, че жилищна сграда плаща няколко милиона рубли за отопление през отоплителния сезон, тогава спестяването на дори 25% плаща за цялата система от един сезон! И с увеличаване на тарифата (цена на Gcal) времето за изплащане намалява.