Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Welke componenten zijn opgenomen in het besturingssysteem voor weersverwarming?

Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Als onderdeel van weerautomatisering worden de volgende componenten gebruikt:

  • pomp apparatuur;
  • veiligheidsklep;
  • aandrijfeenheid;
  • bepaald type regelaar;
  • buitentemperatuursensor;
  • temperatuursensor voor verwarmingssysteem;
  • terugslagklep;
  • afsluiters;
  • verzamelaar;
  • montage;
  • mengeenheden;
  • terminals.

Het belangrijkste element van het systeem dat de werking van andere apparatuur regelt, is de controller.

Er zijn de volgende typen weersafhankelijke regeleenheden:

  1. De hoofdregelaar heeft speciale klemmen en kan de werking van één of twee ketels tegelijk regelen. Er is een ingebouwde timer. Het apparaat heeft 6 stuurcircuits voor verwarmingstoestellen en 2 circuits van onafhankelijke circuits.
  2. De expansieregelaar is geprogrammeerd met 2 hydraulische circuits. Het wordt geleverd zonder ingebouwde timer en regelt niet de werking van de ketel. Meestal wordt het gebruikt als een extra apparaat als het hoofdapparaat de toegewezen functies niet aankan.
  3. De mengcircuiteenheid is geprogrammeerd met slechts één onafhankelijk hydraulisch circuit. Er is een ingebouwde timer en de mogelijkheid om weersafhankelijke regeling te organiseren met één enkel circuit.
  4. De mastercontroller voor het buffervat heeft klemmen voor het aansturen van één ketel, die via een buffervat op het verwarmingssysteem is aangesloten. Het is uitgerust met een timer.

Thermische energie besparen

Nu denken steeds meer mensen na over energiebesparing. En dit is niet verwonderlijk - waarom te veel betalen voor verwarming als u erop kunt besparen? De eenvoudigste manier om thermische energie te besparen, is door meters (thermische energiemeters) te installeren. Deze methode wordt al 10 jaar gebruikt en maakt het mogelijk om de betaling voor thermische energie met 20-30% te verminderen. De praktijk leert dat het plaatsen van een warmte-energiemeter voor een appartementsgebouw gemiddeld binnen één stookseizoen loont. Als u al een meeteenheid voor thermische energie hebt geïnstalleerd en het effect ervan voelde, stop dan niet. We kunnen verder gaan op dit punt. Er zijn verschillende manieren om het energieverbruik te verminderen en daarmee uw kosten te verlagen.

De belangrijkste manieren om energie te besparen: automatische regeling van de temperatuur van het koelmiddel in het verwarmingssysteem en vermindering van warmteverliezen door gebouwschil.

De eerste manier om energie te besparen, verkregen door het installeren van een automatisch regelsysteem, is te wijten aan twee factoren. Ten eerste stelt de automatische regeling u in staat om de optimale temperatuur in de kamer te handhaven op basis van de buitentemperatuur, waardoor de stroom van warmtedragers uit het verwarmingsnet tijdens perioden van sterke temperatuurschommelingen wordt verminderd. Dit gebeurt door het hergebruik van een deel van de koelvloeistof in het verwarmingssysteem van het gebouw, omdat er een veel kleinere hoeveelheid koelvloeistof uit verwarmingsnetwerken nodig is om de gewenste temperatuur te leveren. Deze optie is geschikt voor residentiële, openbare en administratieve gebouwen. Ten tweede kunnen we voor industriële ondernemingen, dankzij automatische besturing, de temperatuur van de warmtedrager instellen die we nodig hebben op een moment dat de ruimte niet in gebruik is ('s nachts, op feestdagen en in het weekend). Er is dus een vermindering van het verbruik van thermische energie en bijgevolg een besparing op thermische energie.De goedgekeurde normen voor het verbruik van thermische energie geven momenteel niet het reële beeld weer van het verbruik van warmtedragers door gebouwen en worden overschat.

Door een warmtemeeteenheid te installeren, kunt u doorgaan met de berekeningen voor de werkelijke hoeveelheid verbruikte energie en het verbruik ervan verminderen.

Regeling van de koelmiddelvoorziening door de energieleverende organisatie wordt niet volledig uitgevoerd, wat leidt tot een duidelijke overbesteding van de energiebron en als gevolg van stookkosten.

De aanwezigheid van een goed werkend automatiseringssysteem voor het vrijgeven van thermische energie direct in het gebouw, evenals de juiste organisatie en afstelling van het verwarmingssysteem, kan het verbruik van thermische energie voor verwarmingsbehoeften aanzienlijk verminderen. Bij het aansluiten van het verwarmingssysteem van het gebouw volgens een afhankelijk schema (zonder centrale verwarming), kunnen de verwarmingskosten tijdens de overgangsperiode met maximaal 50% worden verlaagd, en bij het aansluiten van het verwarmingssysteem volgens een onafhankelijk schema (regeling op de centrale verwarming), kunnen de kosten met 10-15% worden verlaagd, afhankelijk van de kwaliteit van de regelgeving bij de CTP. Ook zal het apparaat voor het automatiseren van de toevoer van thermische energie optimaal comfortabele omstandigheden in woongebouwen bereiken, waardoor de levensomstandigheden van bewoners worden verbeterd.

Krijg een volledige beschrijving

Weer controle verwarming

Ben je het zat om meer te betalen? Er is een uitweg!

Het systeem van weersregeling van de warmtetoevoer maakt het mogelijk om tot 35% van het warmte-energieverbruik te besparen. Als we voorzien dat een flatgebouw (beheermaatschappij, woningcorporatie, VvE) voor de warmtelevering tijdens het stookseizoen ongeveer 1 miljoen roebel per maand betaalt, dan voelen de bewoners de besparing in vier weken!

Bel: +7 (423) 297-11-68, 200-58-78 en in 10 minuten weet je meer dan in 3 uur zoeken op internet.

Hoe het werkt?

Een buitenluchtmeter (gelegen aan de schaduwzijde van de straat) meet de buitentemperatuur. Twee sensoren op de aanvoer- en retourleiding meten de temperatuur van het warmtenet. Een reguliere programmeerbare regelaar berekent de gewenste delta en wijzigt door aansturing van de klep (KZR) de snelheid van de warmtedragerstroom. Ter bescherming tegen totale uitschakeling is de klep voorzien van een beveiliging. Om stagnatie van stijgleidingen (luchtpenetratie) te voorkomen, verplaatst de interne circulatiepomp de warmtedrager in het systeem door de terugslagklep. De weerregeleenheid is ook uitgerust met een geautomatiseerde Mayevsky-kraan. Als het heatpipe-systeem niet het vereiste differentieel heeft (wat zeer zelden voorkomt), kan het probleem eenvoudig worden verholpen door een geautomatiseerde inregelafsluiter te installeren.

Het systeem heeft een doorlopende circulatiepomp en garandeert 100% afwezigheid van onderbrekingen in de verwarming in de winter.

Bij een ongeplande uitschakeling van de pomp en andere gevaarlijke situaties die de automatische weersregeling van de warmtetoevoer beïnvloeden, kunt u met het dispatchsysteem direct reageren.

Wat kost een weercontrolesysteem?

De kosten van een weercontrolesysteem zijn voornamelijk afhankelijk van de gebruikte apparatuur (buitenlands of binnenlands). Alle voor- en nadelen van het gebruik van buitenlandse of onze apparatuur kunt u technisch leren van de professionals van de Solutions Group.

Warmtetoevoerregelaar VZLET RO-2M

13-06-2016 temperatuurregeling van de warmtedrager in verwarmingssystemen en warmwatervoorziening (SWW), regeling van de werking van pompen als onderdeel van individuele en centrale verwarmingspunten, evenals automatische ketelinstallaties in particuliere gebouwen.

Regelaar warmtetoevoer RISE RO-2 vent

Beheer van de werking van ventilatiesystemen van het toevoertype en temperatuurregeling van lucht in administratieve en industriële gebouwen.

Regelaar voor verwarmingssystemen en warmwatervoorziening (SWW) TRM132M

Regelaars voor verwarmingssystemen en warmwatervoorziening TRM132M in combinatie met primaire omvormers, de MP1-verhogingsmodule en actuatoren zijn ontworpen voor bewaking en temperatuurregeling in verwarmingscircuits en warmwatervoorziening, weergave van de gemeten temperatuur en bedrijfsmodi op de ingebouwde indicator en het genereren van stuursignalen voor de ingebouwde uitgangselementen en uitgangselementen van de module MP1.

Verwarming ‘target=”_blank”>’)

Verwarmingsregelsysteem A is ontworpen om de volgende problemen op te lossen:

  • • inefficiënt gebruik van energiebronnen in gebouwen van medische instellingen, hotels, administratieve centra, enz., en als gevolg daarvan het ontbreken van een spaarfunctie;
  • • verandering van de kamertemperatuur met slechts 1 C˚ verhoogt het warmteverbruik met 5%;
  • • creëren van ongunstige leefomstandigheden in het pand;
  • • niet-naleving van de vereisten van de wetgeving inzake temperatuurnormen;
  • • kortere levensduur van apparatuur door verhoogde belasting;
  • • hogere kosten door decentraal beheer.

Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Hoe het systeem werkt

De thermo-elektrische servomotor (1) regelt de warmwatertoevoer naar de radiator. Deze wordt aangesloten op de kamercontroller (2). De kamercommunicator-regelaar heeft een ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensor (+ tot 3 externe sensoren kunnen worden aangesloten), geeft de huidige kamertemperatuur weer en regelt een thermo-elektrische aandrijving* om de ingestelde temperatuur te handhaven. Het heeft een ingebouwde ZETA-radioterminal, die draadloze gegevensoverdracht naar de verwarmingscontrolekamer mogelijk maakt.

*Eén communicator-regelaar regelt maximaal vier thermo-elektrische aandrijvingen.

(1) Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water    (2) Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Kenmerken van het verwarmingsregelsysteem "A +"

Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Centrale verwarmingsregeling

Centrale afstandsbediening van de verwarming van het hele gebouw vanaf één punt, rekening houdend met de status en werking van elk van de apparaten. Mogelijkheid om tot 65 duizend verwarmingscontrolepunten te regelen.Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Draadloze

De uitwisseling van informatie tussen apparaten via een radiokanaal dat werkt op niet-gelicentieerde radiofrequenties en ultralage vermogens. Zelforganiserend netwerk met signaalrelais.Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Systeembediening vanaf een mobiel apparaat/tablet

De mogelijkheid om via Wi-Fi via mobiele apparaten (telefoon, tablet) individuele temperatuurinstellingen door de consument op een bepaalde plaats te regelen.Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

Eenvoudige installatie, snelle start

Vereist geen muurfrees, geen stof en vuil. Eenvoudige implementatie van het systeem in een reeds functionerend gebouw met een voltooide renovatie. Het systeem is eenvoudig programmeerbaar, waardoor de keuze van apparatuur mogelijk is in overeenstemming met de individuele eisen en wensen van de klant.

Lage terugverdientijden

Het economische effect is merkbaar na een maand systeemwerking. De terugverdientijd van het gehele systeem is van 2 tot 3 jaar tegen de huidige kosten van energiebronnen.

intellectueel

Automatische analyse en optimale controle van het vermogen van verwarmingstoestellen, rekening houdend met de gespecificeerde parameters. Zelflerend, het systeem past zich aan de bedrijfsomstandigheden aan: soorten gebouwen, vermogen van verwarmingsapparaten, omgevingsomstandigheden.

Vooraf ingesteld schema

Individuele programmering Mogelijkheid om het temperatuurprogramma per uur en afhankelijk van de dag van de week in elke individuele kamer in te stellen.Weerregelstation, meetsysteem voor thermische energie, meetsysteem voor warm water, meetsystemen voor koud water

online regulering

24-uurs temperatuurregeling op afstand Systeemprestatiebewaking Systeem voor het bewaken en voorkomen van ongevallen.

effectief

Automatische regeling van de verwarming in het gebouw - echte besparingen op de kosten van warmtebronnen tot 30-40%.

Specificaties:

  • • Microprocessorbesturing (autonome werking volgens intern algoritme, aanpasbaarheid en zelflerend)
  • • Ingebouwde wifi-module voor bediening via mobiele apparaten
  • • Ingebouwd 868 MHz radiokanaal voor communicatie met het centrale bedieningspaneel
  • • Het tweede ingebouwde radiokanaal 433/868 MHz voor communicatie met interne regeleenheden (temperatuursensoren op afstand, draadloos bedieningspaneel op afstand, raamopeningssensor, draadloze kamerthermostaten)
  • • Meting en indicatie van temperatuur en vochtigheid in de ruimte
  • • Beheer van maximaal 4 aandrijvingen (thermische aandrijvingen voor verwarmingsradiatoren, elektrische kachels, vloerverwarming, enz.)
  • • Voedingsspanning 24V DC of 230V AC
  • • Vier uitgangskanalen 24V DC met een totaal vermogen van maximaal 35W voor het voeden van thermische aandrijvingen

Apparatuur en de toepassing ervan

Met energiebesparende apparatuur kunt u systemen maken voor verschillende doeleinden en complexiteit: enkel- en dubbelcircuit, met extra functies voor het regelen van pompen of het verzamelen en verwerken van statistische informatie over het verloop van het regelproces. Maar achter dit alles zou een geïntegreerde economische benadering moeten zitten, die de volgende parameters omvat: rekening houden met de wederzijdse invloed van objecten en warmtetoevoersystemen, sanitaire en hygiënische eisen, comfort, lagere bedrijfskosten, betrouwbaarheid van warmtemeting en besparing van brandstof en energiebronnen. Automatische regelsystemen omvatten elektronische temperatuurregelaars, temperatuursensoren, elektrische aandrijvingen met een puls-stappenmotor, regel- en afsluit- en regelkleppen. Dit laatste omvat afsluit- en regelkleppen, mengregelkleppen en hydraulische stuurliften.

Een belangrijke rol hierin wordt gespeeld door temperatuurregelaars, waarmee de regelschakels worden aangestuurd. Sinds 2010 wordt de temperatuurregelaar RT-2010 geproduceerd, een bijgewerkte en verbeterde versie van de voorganger RT-2000A en heeft de extra mogelijkheid om een ​​RS485-interface te installeren; actuator voor kleppen en liften MEP-3500, die verschilt van zijn voorgangers en concurrenten, niet alleen in ontwerp, maar ook in een reeks extra functies.

Het schema met een hydraulische stuurlift is heel gebruikelijk voor faciliteiten die oververhit koelmiddel van een warmtebron ontvangen. Het is niet toegestaan ​​om het alleen te gebruiken bij installaties met hydraulische problemen waar de drukval tussen de toevoer- en retourleidingen minder dan 6 meter waterkolom (0,06 MPa) is. DG-liften bieden een hoogwaardige regeling door de verplaatsing van de directe en omgekeerde warmtedragers. De bedieningslift vereist geen extra pomp, omdat een van de elementen van het ontwerp een jetpomp is. Daarom verlaagt het gebruik van hydraulische stuurliften, vooral bij woningen en openbare nutsvoorzieningen, de installatie- en bedrijfskosten en leidt het niet tot noodsituaties in geval van stroomuitval. In noodgevallen vereist het stoppen van de pomp in het verwarmingssysteem dringende maatregelen om bevriezing van het systeem te voorkomen. Het schema met een hydraulische stuurlift heeft dit nadeel niet en de kosten van de pomp zijn uitgesloten en voor constructie- en installatiewerkzaamheden is het daarom veel lager.

Voor andere verwarmingscircuits is er een groot aanbod aan afsluiters en regelventielen. Als, in overeenstemming met de technische voorwaarden op de locatie, de installatie van een pomp noodzakelijk is, kan de pomp op de retourleiding of jumper worden geïnstalleerd. Dit schema kan echter niet worden gebruikt bij warmtepunten aangesloten op het cv-station (warmteleveringsschema - 95˚ / 70˚ С).

Het gebruik van afsluiters en regelkleppen is het meest effectief in automatische regelsystemen die 100% uitschakeling van de koelmiddeltoevoer mogelijk maken. Allereerst is het de warmwatervoorziening.

Open tapwatersystemen zijn gebruikelijk, ze zijn moeilijk aan te passen. Volgens onze ervaring biedt het gebruik van tweewegkleppen niet de vereiste parameters op het gebied van warmwatertemperatuur, retourwarmtedrager en geluidsniveau. Met het oog hierop bieden wij drieweg mengkranen KST aan.

Op basis van energiebesparende apparatuur produceren we ook compacte blokverwarmingspunten, waarbij we vele circuitoplossingen tot op zekere hoogte combineren.

Een van de belangrijkste gebieden die recentelijk relevant en gewild is geworden, is de verzending van gereguleerde objecten. Het is ook mogelijk om dergelijke systemen op basis van apparatuur te implementeren. RT-2010, RT-2000A temperatuurregelaars zijn ontwikkeld en worden veel gebruikt, die zijn uitgerust met een RS232 (RS485) interface, waarmee het mogelijk is om systemen op afstand te bedienen.

Tot op heden zijn op basis van regelaars al dispatchingsystemen geïnstalleerd en gelanceerd, waaronder naast regulering (temperatuurregelaars) ook boekhouding (warmtemeters).

De ontwikkelde aandrijvingen van MEP-3500 afsluiters kunnen worden voorzien van een stroomuitgang, extra relaisuitgangen voor het bepalen van de stand van het mechanisme. Dit onderscheidt deze aandrijving aanzienlijk van concurrenten. Door de RS485-interface in MEP-3500-drives te installeren, kunnen ze samen met een temperatuurregelaar en een meter worden opgenomen in het algemene distributiesysteem. Organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van controllers voor dispatch control en dataverzameling van objecten tonen al interesse in de uitvoering van een dergelijk project.

De relevantie van automatische controlesystemen voor het verbruik van thermische energie

Opgemerkt moet worden dat stoom-water warmtetoevoer zeer specifiek is, het vereist de gelijktijdige oplossing van problemen van hydrodynamica en warmteoverdracht; bovendien is thermische energie een speciaal type energie, de parameters ervan moeten in beide richtingen van de bron naar de consument worden geregeld en omgekeerd, daarom stellen we voor om het gebruik van automatische controlesystemen te overwegen, rekening houdend met technische en economische prioriteiten.

De economische zin van het installeren van automatische controlesystemen bestaat zowel zonder het installeren van meetinrichtingen als na het installeren van meetinrichtingen voor thermische energie.

In het eerste geval verlaagt het besturingssysteem, door het verbruik van thermische energie te reguleren, de kosten van warmteleveringsorganisaties aanzienlijk, terwijl consumenten voor warmte betalen tegen het goedgekeurde tarief.

In het tweede geval betaalt de consument voor de werkelijk verbruikte warmte, rekening houdend met besparingen die variëren van gemiddeld 10% tot 30%. Gemeenschappelijke huisapparaten voor commerciële warmtemeting worden overal geïnstalleerd. Het plaatsen van alleen warmtemeters kan de totale kosten voor de productie en het transport van warmte-energie niet verlagen. Immers, als overal warmtemeters worden geplaatst, betalen consumenten toch alle kosten aan de warmteleverancier.

Er zijn grote besparingen op sociaal gebied: poliklinieken, scholen, in openbare, administratieve gebouwen, voornamelijk omdat ze perioden hebben van afwezigheid van mensen in verwarmde kamers, waarin het mogelijk is om lagere parameters in te stellen voor het leveren van warmte en warm water zonder comfort in de werktijd in gevaar brengen. Die. bij inbedrijfstelling van de besturing, bijvoorbeeld op een school, is het mogelijk om direct een zuinige wijze van warmteverbruik door dit object voor de periode van wintervakantie vast te leggen.

In woongebouwen is programmatische verlaging van de kamertemperatuur niet van toepassing. Maar er is de mogelijkheid om de gevels van een gebouw afzonderlijk te regelen onder verschillende omstandigheden van blootstelling aan zonlicht en andere klimatologische factoren. Hiervoor worden temperatuurregelaars met twee circuits gebruikt, in elk circuit waarvan hetzelfde regelprogramma wordt geïntroduceerd.

Een belangrijke factor bij energiebesparing voor veel installaties is het elimineren van oververhitting in de herfst-lente, wanneer voor de bereiding van warm water een warmtedrager met een opzettelijk hoge temperatuur aan de installaties wordt geleverd bij positieve buitentemperaturen, boven de zo- "cutoff" punt van de temperatuurgrafiek genoemd.In huizen met een ketel voor het bereiden van warm water, omdat tijdens perioden dat er geen warmwateranalyse is, het koelmiddel tevergeefs door de ketelwarmtewisselaar circuleert, waardoor ook de levensduur wordt verkort, bovendien veranderingen in de parameters van de warmtebron plant zich zeer traag voort door het verwarmingsnet, wat wordt gecorrigeerd door interne temperatuurregelaars. Volgens hygiënische normen zijn verschillende temperatuuromstandigheden in het pand vereist, en dit wordt niet altijd gerealiseerd bij dezelfde koelvloeistoftemperatuur. Rekening houdend met al deze factoren, is het noodzakelijk om warmteverbruikssystemen te moderniseren met behulp van moderne systemen van kwalitatieve en kwantitatieve regulering.

In het ideale geval is er een effect van het gebruik van automatische regelsystemen tot aan elke verwarming, stijgleiding, verwarming, enz. Onze meer dan jarenlange ervaring bevestigt de doeltreffendheid van hun toepassing.

Economische efficiëntie door ITP-automatisering

Bij het ontwerpen van een IHS moet de ontwerper zich, naast de eisen van SNiP, laten leiden door de technische voorwaarden voor de warmtevoorziening van de faciliteit met duidelijke gegevens over hydraulische parameters en temperatuurgrafieken. Ongeacht de fabrikant kunnen automatische besturingssystemen een set regelaars met sensoren, afsluit- en regelkleppen en mengkleppen, pompen, automatiserings- en schakelkasten, instrumentatie en andere fittingen omvatten. Eén controller regelt, waar nodig, verwarmings- en warmwatersystemen.

Overweeg het gebruik van temperatuurregelaars in woongebouwen. Bij het berekenen van de economische efficiëntie van het gebruik van een verwarmingstemperatuurregelaar met een regulerende hydraulische lift voor een gebouw met 108 appartementen, is de besparing 11%, de installatie van apparatuur betaalt zich terug in 0,78 jaar. Bij de berekening werd slechts één factor gebruikt: overmatig warmteverbruik als gevolg van oververhitting in de herfst en lente. Als het tweede circuit van het regelsysteem betrokken is bij de regeling van thermische energie voor het verwarmen van warm water, zal het economische effect nog groter worden.

Economische indicatoren van het verwarmings- en warmwaterregelsysteem: de totale besparing is meer dan 15%, de terugverdientijd van de implementatie van het regelsysteem is minder dan 0,5 jaar.

Berekeningen tonen aan dat voor huizen met 80 of meer appartementen de kosten van het invoeren van automatische controlesystemen zich in minder dan 1 jaar terugbetalen. Bij inrichtingen waar de eenheidskosten voor energiebesparende apparatuur en de installatie daarvan 1 Gcal langer zijn, neemt de terugverdientijd toe, bijvoorbeeld als het aantal appartementen minder is dan 80 of bij kleine sociale voorzieningen. Laten we als voorbeeld de kleuterschool nemen. Het automatische verwarmingsregelsysteem omvat een hydraulische regellift en een microprocessorregeleenheid op basis van signalen van temperatuursensoren. De terugverdientijd van het project is 0,94 jaar. De voordelen van deze regeling:

– hoge betrouwbaarheid en probleemloze werking, zelfs in het geval van een tijdelijke stroomuitval, aangezien de lift vervult ook de functie van een pomp; – de mogelijkheid om een ​​flexibel regelschema in te voeren, rekening houdend met nacht, weekenden en feestdagen voor het hele stookseizoen; - optimalisatie van het thermisch comfort in de gebouwen door de mogelijkheid om een ​​voorverwarming in te stellen vóór de werkuren; – Verplichte controle van de parameters van de retourwarmtedrager.

Als een soortgelijke voorziening een warmwaterbereiding heeft en een SWW-stroomregelaar is geïnstalleerd, dan zijn de eenheidskosten voor de automatisering van het verwarmingspunt lager: dezelfde elektronische unit wordt gebruikt, er wordt een warmwatertemperatuursensor aan toegevoegd en een afsluit- regelklep wordt bovendien gebruikt voor SWW. Het economisch effect loopt op tot 30% bij een terugverdientijd van 0,72 jaar.

Alle technische en economische berekeningen, vooral bij het introduceren van nieuwe ontwerpoplossingen, verifiëren we met behulp van speciale monitoringtools, commerciële instrumentboekhoudgegevens.

Tot slot zou ik willen opmerken dat het besparen van brandstof en energiebronnen door het gebruik van systemen voor automatische programmacontrole van het warmteverbruik haalbaar en economisch verantwoord is. Er is geen alternatief voor dit proces.

In onze bedrijfswinkel kunt u een breed scala aan moderne automatiseringsapparatuur kopen tegen concurrerende prijzen.

Momenteel is het aandeel van de betaling voor VERWARMING, de grootste regel in de ontvangst voor rekeningen van nutsbedrijven. In dit opzicht zijn veel eigenaren geïnteresseerd in de mogelijkheid om deze kosten te verlagen.

Een manier om dit te doen is om het verwarmingssysteem van de woning uit te rusten met een automatische ITP (weerregelaar).
Het systeem van weersregulering van verwarming rechtvaardigt zichzelf alleen als er al een warmtemeter (warmte-energiemeter) in het huis is geïnstalleerd.

Het is voor energiemonteurs moeilijk om zich aan het temperatuurschema te houden (temperaturen op de aanvoer- en retourleidingen van de verwarming, afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht). Hun doel is om zoveel mogelijk warmte te leveren aan consumenten, zodat er voldoende temperatuur is voor alle huizen in het gebied rond de WKK (dichtstbijzijnde en afgelegen). Ook veranderen bij het centrale verwarmingsstation de parameters van de koelvloeistof niet in wisselwerking met de tijd van de dag (zonnige dag, nacht, dag van de week, enz.)

Warmte besparen, verwarming, warmtetoevoer.

Wat is de kostenbesparing?

  • De consument bepaalt zelf wanneer en hoeveel warmte hij verbruikt.
  • Gelijkmatige verdeling van de warmte door het hele huis.
  • Preventie van oververhitting en oververhitting in woongebouwen, ondernemingen.
  • Geen koken van platen- of shell-and-tube warmtewisselaars.
  • Beperking van de stroom overtollige koelvloeistof in het huis.
  • Verleng de levensduur van pijpleidingen, verwarmingssystemen.
  • ITP controle online, met melding van calamiteiten.
  • U betaalt niet voor andermans ongebruikte verwarming tijdens het ontdooien.

Het wooncomfort.

  • Het is niet nodig om elektrische kachels te gebruiken.
  • Tocht door wijd openstaande ramen en balkondeuren behoort tot het verleden.
  • De benauwdheid in het appartement irriteert niet.
  • Koude batterijen zijn niet meer bij je.

Automatisch regelsysteem voor verwarming, warmtevoorziening van het gebouw.

De faciliteit werkt zonder vaste medewerkers en informatie wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de verzending of op een mobiele telefoon.

Met de afstandsbedieningsfunctie kunt u de systeeminstellingen op afstand wijzigen en de werking ervan in handmatige modus aanpassen. Zie systeemparameters online.

Centrale verwarmingspunten voorzien de bewoners het hele jaar door van warmte tijdens het stookseizoen. De belangrijkste taak van de ACS ITP is de 24-uurs controle en beheer van de toevoer van warmtedrager met constante druk, waarbij de ingestelde temperatuur in de kamer wordt gehandhaafd. Voor service-efficiëntie wordt informatie van actuatoren en sensoren verzameld en verzonden naar een enkele dispatchingconsole via bekabelde (kabelinternet) en draadloze (cellulaire) communicatie. Hiermee kunt u de werking van de ACS-apparatuur van het verwarmingspunt in realtime volgen en, indien nodig, de bedrijfsparameters van de apparatuur aanpassen.

Regelaars van warmte, verwarming, warmtetoevoer
.

Functies van de warmtevraagregeling

Functies van de warmtevraagregeling:

1) conversie van koelmiddelparameters (druk en temperatuur) afkomstig van het verwarmingsnetwerk naar de vereiste waarden in het gebouw;

2) zorgen voor de circulatie van het koelmiddel in het verwarmingssysteem (hierna - CO);

3) bescherming van verwarmings- en warmwatersystemen tegen waterslag en te hoge temperatuurwaarden;

4) regeling van de aanvoertemperatuur van de warmtedrager rekening houdend met de buitentemperatuur, dag- en nachttemperatuurveranderingen;

5) temperatuurregeling in de retourleiding (beperking van de temperatuur van de warmtedrager die wordt teruggevoerd naar het warmtenet);

6) voorbereiding van een warmtedrager voor de behoeften van warmwatervoorziening, inclusief voor het handhaven van de temperatuur van warmwatervoorziening binnen de grenzen van sanitaire normen;

7) zorgen voor de circulatie van de koelvloeistof in consumentennetwerken om onproductieve lozing van onvoldoende warm water te voorkomen.

Energie-efficiëntie weersregeling van verwarmingssystemen. 20-11-2017 1000

Weerregeling van verwarmingssystemen
Verwarmingsradiatoren zijn de meest voorkomende apparaten voor de meeste Russische steden. Ze brengen warmte in huis. We merken ze alleen op als de kamer koud of warm is. Ondertussen is de werking van het verwarmingssysteem in onze huizen niet alleen gerelateerd aan de temperatuur en vochtigheid in onze leefomgeving, het heeft ook invloed op ons budget.
Centrale verwarming
De centrale verwarming van huizen is in principe heel eenvoudig. Er is een boiler die de koelvloeistof verwarmt die door de verwarmingsradiatoren in het huis circuleert. Ze verwarmen de lucht, terwijl de koelvloeistof afkoelt en terugkeert naar de ketel om te verwarmen. Het systeem is opgedeeld in verschillende circulatiecircuits. De beweging van het koelmiddel wordt verzorgd door pompen. De meest voorkomende koelvloeistof is water.
Het beschreven schema is eenvoudig en voor iedereen begrijpelijk. Maar voor een groot aantal consumenten kan het niet effectief zijn:

Om de vereiste comfortabele temperatuur in het pand te creëren, worden regelmiddelen gebruikt in stadsverwarmingsnetwerken en individuele circuits. Ze bestaan ​​uit circulatiepompen, water- en luchtverwarmingssensoren, regelbare kleppen en mengers.

Naast de bovengenoemde effecten wordt de werking van verwarmingsapparatuur echter aanzienlijk beïnvloed door weersomstandigheden: temperatuur en vochtigheid van de omringende lucht, windbelasting.
Stereotypen en misvattingen
Zonder in details te treden over het effect van verschillende factoren op de kwaliteit van het oplossen van het probleem van het leveren van warmte in de menselijke omgeving, is het moeilijk voor te stellen hoe belangrijk hun invloed is. Daarom zijn er in de niet-professionele omgeving een aantal veel voorkomende stereotypen en niet helemaal juiste meningen:

Complexiteit van regelgeving en beheer
De structuur van automatische regeling en regeling van warmtestromen in moderne middelen voor het verwarmen van huizen is vrij complex.

Netwerken worden gelegd rekening houdend met het aantal en de soorten consumenten, ze kunnen open zijn - met de selectie van warm water uit het systeem of gesloten - met de circulatie van het koelmiddel alleen voor verwarmingstoestellen. Er zijn systemen met meerdere circuits waarbij een warmtedrager met een andere temperatuur via een warmtewisselaar energie overdraagt ​​naar een andere drager. Maar zelfs in het eenvoudigste systeem gaat de automatisering van de besturing van de UUTE gepaard met de noodzaak om een ​​aantal technische problemen op te lossen:

Vreemd genoeg is de traagheidsfactor van het systeem met veranderende parameters voor warmteoverdracht de belangrijkste reden voor de te hoge uitgaven aan tempo-energie. Tegelijkertijd lost de installatie van UUTE in plaats van een gewone meter het probleem van energiezuinige regeling van de hoeveelheid warmte niet op, als er geen rekening wordt gehouden met weersfactoren.
Moderne mogelijkheden in energie-efficiëntie
Bestaande technische middelen maken het mogelijk om 25-35% van de verbruikte thermische energie te besparen dankzij een gekwalificeerde controle van de temperatuur en de circulatiesnelheid van de werkvloeistof, rekening houdend met weersfactoren. De belangrijkste elementen om rekening te houden met weersveranderingen:

Om de parameters te regelen en effectieve modi in te stellen, is een groot aantal automatiseringselementen vereist. Zo'n bedrag lijkt misschien te duur. De moderne industrie produceert echter alle benodigde apparaten en mechanismen in de vorm van serieproducten. De ervaring met het gebruik van elementen voor het regelen van verwarmingsparameters, rekening houdend met weersomstandigheden, toont een snel rendement op de investering. De meterstanden van verbruikte warmte-energie zullen direct na installatie kosten verlagen.De kosten van de aankoop van het complex zullen zich in het eerste jaar van de exploitatie terugbetalen, onder voorbehoud van vakkundige installatie en configuratie.
Enkele belangrijke aspecten van het gebruik van UUTE en meetapparatuur
De algemene woningmeter die in de cv-installatie is geïnstalleerd, registreert alleen het energieverbruik van de woningvoorziening. Meetapparaten besparen de kosten van huiseigenaren alleen door calorieën te berekenen, zonder de hoeveelheid uitgegeven middelen te verminderen. Voor volwaardige besparingen en een energiezuinig gebouwverbruik is een van de belangrijkste aspecten de mogelijkheid om de centrale verwarmingsparameters te regelen, rekening houdend met weersinvloeden. Dergelijke systemen zijn iets duurder dan eenvoudigere tegenhangers. Maar ze betalen zichzelf sneller terug, wat resulteert in een hogere hulpbronnenefficiëntie.
Het bedrijf ANK Group heeft ruime ervaring in het implementeren van weersregulering op diverse locaties, wij zijn er zeker van dat wij u kunnen helpen deze werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren.

Automatisch warmtecontrolesysteem

Na het uitrusten met automatische ITP, kan elk huis de parameters van het koelmiddel van het interne verwarmingscircuit (batterijtemperatuur) afzonderlijk regelen volgens de gespecificeerde parameters, afhankelijk van de buitentemperatuur. Het is ook constant op een voldoende niveau om de circulatie van de koelvloeistof in het huis te handhaven, tijdens een lage drukval die wordt geleverd door energietechnici. (Voorbeeld: najaar 2013, klachten over koude batterijen door een verschil van minder dan 1 m tussen aanvoer en retour bij ITP liften).

Met automatische ITP kunt u tot 35% (of meer) Gcal besparen, en dus geld. Als we er rekening mee houden dat een flatgebouw enkele miljoenen roebel betaalt voor verwarming tijdens het stookseizoen, dan betaalt een besparing van zelfs 25% voor het hele systeem van één seizoen! En bij een verhoging van het tarief (prijs per Gcal) wordt de terugverdientijd korter.

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming