Bloquee el artículo térmico individual como equipo de ahorro de energía. Bloquear puntos de nivel individual (BITP). El efecto económico de la implementación es debido.

Aplicación de los puntos térmicos de bloques (BTP)

Cuadra puntos de calor TOVK (BTP TOVK) es certificadomódulos utilizados en la composición. Punto termal individual (ITP)y apropiado, poder y refrigerante utilizado: Agua, vapor, etilenglicol.

Como parte de los puntos térmicos de bloque, se aplicó TOVK intercambiadores de calor de placas. Bloquear puntos térmicos TOVK, puede ser completamente automatizada tanto individualmente como como parte de un punto térmico.

La composición del ITP se puede utilizar como uno. módulo (BTP)y varios, dependiendo de las tareas, condiciones y requisitos necesarios para el cumplimiento del artículo térmico individual:

El uso de puntos térmicos de bloque TOVK permite la instalación de un elemento térmico individual (central) en unos pocos días. Al mismo tiempo, el costo de realizar trabajos de instalación, para reducir varias veces. TOVK, ofrece la implementación de casi cualquier proyecto de un punto térmico individual (ITP) basado en módulos estándar bloquear puntos térmicos TOVK-T. (BTP TOVK-T):

Ejemplo de uso de BTP en la empresa ITP

Puntos térmicos no estándar de bloques (BTP)

Además de las soluciones estándar, TOVK ofrece la implementación del proyecto ITP que utiliza módulos de elemento térmico (BTP) de bloques no estándar fabricados y adaptados para la instalación (instalación) en un proyecto existente, teniendo en cuenta todas sus características y requisitos.

Como regla general, el uso de módulos no estándar de elementos térmicos de bloques (BTP) se debe a varios factores:

1. Dimensiones en directo de la sala de un punto térmico individual (ITP), que evitan bloques estándar con la fleje.

2. La potencia del punto térmico excede las denominaciones de los módulos de punto térmico de bloqueo estándar.

3. Un diagrama complejo del punto térmico o la falta de tales soluciones estándar.

4. Reducir el costo del punto térmico combinando bloques o retiro de las normas.

El costo de los puntos térmicos de bloques (BTP)

Al calcular el costo Punto termal individual (ITP) Uso de los módulos de elementos térmicos de bloques (BTP), es necesario tener en cuenta el costo de la flejada de los módulos utilizados en el proyecto. El nombre es engañado por el nombre: bloquear el artículo térmico. Como regla general, suena como una decisión completa. Pero no siempre es el caso. Después de haber aprendido el costo de los módulos de BTP, el cliente se sorprende gratamente a un precio muy atractivo, y toma la decisión de usar los módulos de punto térmico de bloques (BTP). Bueno, si con el precio, todo es como sugiere. Pero, lamentablemente, el costo real del resultado del punto térmico utilizando los módulos BTP, la mayoría de los productores presentados en el mercado, superan significativamente el costo planificado (basado en el costo de BTP). Esto se debe al hecho de que el valor real de la flejera de la mayoría de los módulos estándar, adaptándolos entre sí, el dispositivo de la distribución peine en la sala de un punto térmico individual, la organización de alimentar el sistema de calefacción, así como el Organización del nodo de entrada del sistema de calefacción a la sala de un punto térmico individual, la organización de la energía del nodo de medición (UWE), implica los costos que exceden el costo de los módulos de punto térmico de bloques (BTP). Como resultado, el costo estimado de un punto térmico individual (PTP) puede crecer significativamente, a veces incluso a veces.

Cuando se utiliza elementos térmicos de bloque, TOVK, dichos gastos pueden reducirse. La composición de los módulos de TOVK propuestos de la BTP incluye todos los elementos de ITP. Al resolver, use puntos térmicos de bloque, le recomendamos:

1. Consulta con el fabricante de BTP.

2. Evalúe el costo total de un punto térmico individual en la composición de los módulos de BTP (incluido el costo del trabajo de instalación).

3. Calcule la compatibilidad de las dimensiones de los bloques (módulos) del BTP con el tamaño de la habitación y puertas, la capacidad de desmontar parcialmente bloques (módulos) si es necesario.

4. Asegúrese de que el diseño de equipos y tuberías en los módulos de punto térmico de bloque permita (proporcionar) la posibilidad de un acceso sin obstáculos al mantenimiento y reemplazar el equipo después de la instalación y la puesta en servicio del punto térmico montado.

    contabilidad comercial de energía térmica (flujos térmicos y portadores de calor);

    transformación del tipo de soporte de calor, transformación de sus parámetros;

    ajuste automático y control del régimen de temperatura. agua caliente Según los requisitos de las normas sanitarias;

    acumulación y distribución uniforme de calor para sistemas;

    protección de los sistemas de consumo de calor de situaciones de emergencia;

    relleno, alimentación y sistemas de desactivación;

    preparación de agua para el sistema de suministro de agua caliente.

El uso de un punto térmico individual de bloque le permite analizar y optimizar el consumo de energía, así como minimizar los costos operativos y de capital. La transición a la ITP modular ayudará a resolver efectivamente la cuestión del consumo conveniente y económico de los recursos energéticos.

El equipo que está equipado con Block ITP está instalado en un marco y atado con tuberías o en un contenedor de bloque, que es un diseño de carcasa metálica y particiones de paneles de sándwich. Cada módulo de bloque está equipado con sistemas de iluminación, calefacción y ventilación. Es posible equipar la instalación del elemento de envío con salida de información automática y alarma de incendio y seguridad.

Diagrama esquemático de ITP

El esquema de accesorios de consumo más utilizado en la red de calor es un diagrama de conexión de circuito de calefacción independiente y un sistema de agua caliente abierta.

La tubería de suministro de la red de calor proporciona un refrigerante a los intercambiadores de calor de sistemas de calefacción y suministro de agua caliente, en la que la energía térmica se transmite desde el soporte de calor de la red de calor al soporte de calor del sistema de calefacción y el DHW. Después de eso, el refrigerante ingresa a la tubería de retorno, donde se devuelve a reutilizar para una empresa de generación de calor (sala de calderas o CHP) en redes de troncales.

El circuito de calefacción es un sistema cerrado. La circulación del refrigerante a lo largo del contorno de calefacción se lleva a cabo. bombas circulantes. Durante la operación (operación) del sistema, puede ocurrir una fuga de un refrigerante, que es compensada por la línea de alimentación.

El agua de riego, pasando por las bombas de agua fría, se divide en 2 partes: se envía uno a los consumidores, el otro se suministra al circuito de circulación del sistema de suministro de agua caliente después de calentar en el calentador de la primera etapa del DHW. En este circuito, el agua se mueve en un círculo, el nivel especificado de su temperatura se mantiene en los calentadores de la segunda etapa del DHW.

2005-09-12

CJSC "Efecto térmico", subsidiario OJSC Izhevsk Motion Aksion Holding, fabricación Equipo de ahorro de energía para las necesidades de la vivienda y los servicios comunales: intercambiadores de calor lamelar, bloqueo de artículos térmicos individuales, refuerzo de apagado (CRARES BALL Brida Steel Semi-Breaks), Filters Mesh Magnetic: participó en el programa de ahorro de energía de las instituciones presupuestarias de la República de Tatarstán. Como resultado de la instalación de cinco intercambiadores de calor, la economía TIX del presupuesto de Tatarstan para el consumo de energía para el mes ascendió a 227 mil rublos. Al introducir en la región de Volgogrado en los sistemas de calefacción y agua caliente de los intercambiadores de calor de placas, en lugar de la concha y el tubo, el efecto económico anual se obtiene de la introducción de un intercambiador de calor de una placa 290 mil rublos. Al reducir el consumo de combustible y la energía térmica en los sistemas de calefacción y agua caliente.

La introducción de nuevos intercambiadores de calor laminar en los puntos térmicos de la ciudad de Izhevsk, en lugar de intercambiadores de calor de tubos de carcasa, ha dado un cierto efecto económico. Esto se debe al aumento de la confiabilidad, la disminución de los costos. mantenimiento, simplificación y reducción de los esquemas de tuberías y refuerzo dentro de los puntos térmicos. En la implementación de la implementación de 20 aparatos, el efecto económico ascendió a 4 millones de 176 mil rublos. en el año.

Bloquee el punto de calor individual (BITP): en su composición, está destinado a combinar muchos productos fabricados por nuestras repúblicas y otras empresas de nuestra República, incl. Grandes intercambiadores de calor, válvulas de bloqueo, sistemas. regulación automática Tanto el despacho como otros bitp es una unidad de equipo de preparación de fábrica para conectar el consumidor a la red térmica.

Los componentes principales del punto térmico son los intercambiadores de calor de calefacción, el suministro de agua caliente (DHW) y, si es necesario, la ventilación. Los especialistas de nuestra compañía han desarrollado 12 opciones para soluciones de circuitos típicos del dispositivo BITP para varias cargas. Dado que el punto de calor está listo para la conexión y la operación por la unidad, incluye, además de los intercambiadores de calor, el siguiente equipo principal:

  • sistema automático de control electrónico de calefacción y circuitos DHW;
  • bombas de circulación de circuitos de calefacción y DHW;
  • termómetros y medidores de presión;
  • válvulas de cierre;
  • unidad de medición de calor;
  • filtros de lodo.

Ventajas de aplicar elementos térmicos individuales:

  1. La longitud total de las tuberías de la red térmica se reduce en dos veces.
  2. Inversiones en redes térmicas, así como el costo de la construcción y materiales de aislamiento térmico. Disminución de 20-25%.
  3. El flujo de electricidad al bombeo del refrigerante se reduce en un 20-40%.
  4. Debido a la automatización de la licencia de calor a un suscriptor específico (tarea), hasta el 30% del calor para calefacción.
  5. La pérdida de calor durante el transporte de agua caliente se reduce dos veces.
  6. Reduce significativamente las redes de emergencia, especialmente debido a la exclusión de las tuberías de agua caliente desde la red de calefacción.
  7. Dado que los puntos térmicos automatizados operan "en el castillo", la necesidad de personal calificado se reduce significativamente.
  8. Las condiciones de alojamiento confortables se admiten automáticamente al monitorear los parámetros de los refrigerantes: la temperatura y la presión del agua potenciadora, el agua del calentamiento y el agua del grifo; Temperaturas de aire en habitaciones con calefacción (en puntos de control) y aire exterior.
  9. Se garantiza una reducción significativa en el consumo de agua y calor mediante el uso de dispositivos contables.
  10. Es posible reducir significativamente los costos de los sistemas de calefacción internos debido a la transición a las tuberías de un diámetro más pequeño, el uso de materiales no metálicos, sistemas inadascados.
  11. En algunos casos, se excluye la eliminación de la tierra para la construcción de CTP.
  12. Los ahorros de calor están garantizados por 1 MW, instaló la potencia térmica total de hasta 650-750 GJ / año, los costos de trabajo de montaje Reducido en un 10-20% debido a la ejecución completa de la fábrica. El ahorro de energía térmica varía de 15 a 35%.
  13. Cuatro veces disminuye el consumo de electricidad con respecto al equipo intensivo de energía del CTP.
  14. Con el uso del BITP, la calidad del suministro de calor aumenta considerablemente, la necesidad de una reparación costosa regular de las redes de agua caliente está desaparecida. Puede ser posible servir la energía térmica en instituciones de niños y médicas, dependiendo de las condiciones climáticas en cualquier época del año.

Considere la eficiencia económica del uso del BITP en uno de los objetos de la ciudad.

Un ejemplo de calcular la eficiencia económica esperada de la modernización del punto térmico. edificio Administrativo (Con el reemplazo de los intercambiadores de calor del tubo de carcasa en la placa)

Beneficios de la implementación:

  1. Reducir la pérdida de energía térmica al reducir el área y la temperatura. superficie al aire libre intercambiadores de calor.
  2. Reduce las pérdidas de energía térmica debido a un aumento en el coeficiente de transferencia de calor de los intercambiadores de calor, reduciendo la presión de temperatura deseada y el flujo de soporte de calor para calentar el agua.
  3. Reduciendo el consumo de electricidad al bombeo del refrigerante debido a la circulación óptima del agua caliente proporcionada por el uso de bombas de circulación efectivas y el control de software de las bombas y la temperatura del agua caliente.
  4. Reducir el consumo de energía térmica en el sistema de calefacción mediante la implementación efectiva. sistema automático Control patasadal del flujo de TE en la temperatura exterior.

Datos iniciales para el cálculo:

  • Dimensiones de intercambiadores de calor desmantelados:
    • número de secciones - 9/10;
    • diámetro de la sección - 0.114 / 0.159 M;
    • longitud de la sección (con kalach) - 5.3 m;
    • espesor de aislamiento - 0.06 m.
  • Dimensiones de los intercambiadores de calor instalados:
    • número de bloques - 1/2;
    • longitud - 1.08 / 1.236 m;
    • ancho - 0.466 m;
    • altura - 1.165 m;
  • La temperatura de la superficie del intercambiador de calor de aislamiento a / t es de 45/55 ° C.
  • La temperatura de la superficie del intercambiador de calor instalado es de 36/40 ° C.
  • Temperatura del aire en TSTP - 18 ° C.
  • Temperatura diurna DHW - 55 ° C.
  • Temperatura nocturna de DHW - 40 ° C.
  • El coeficiente de transferencia de calor de la superficie se desmonta por T / O - 10.5 W / (M2⋅ ° C).
  • El coeficiente de transferencia de calor de la superficie de la T / O - 8.5 W / (M2⋅ ° C).
  • Duración del DHW con calefacción - 203 días.
  • Duración del trabajo de DHW sin calefacción - 147 días.
  • Consumo en la circulación de DHW después de la modernización - 3.8 toneladas / h.
  • Tiempo de operación del sistema antes de la modernización por día - 24 horas.
  • El tiempo de operación del sistema DHW después de la modernización por día - 13 horas
  • El consumo desigual de GVS Winter - 0.62.
  • El consumo desigual de GVS verano - 0.76.
  • Pérdida de temperatura en circuito de circulación - 12 ° C.
  • Ahorro promedio por regulación en GVS - 5.6%.
  • Ahorro promedio por regulación en calefacción - 14%.
  • El consumo de energía de la hora promedio en calefacción es de 0.448 gcal / h.
  • Flujo anual Energía en GVS - 2704 GCAL.
  • Consumo anual de energía en calefacción - 2185 GCAL.
  • Consumo específico de combustible para la generación de calor - 0.176 TP / GKAL.
  • Potencia de las bombas existentes - 1.1 / 5.5 kW.
  • El poder promedio de las bombas después de la reconstrucción de 0.31 / 1.275 kW.
  • Consumo específico U.T. Por 1 kWh de la electricidad liberada bajo la preocupación OJSC UDMurTenergo 0.28 -3 TP / (kWh).
  • Valor aproximado 1 T.Y. UdmurTenergo Ojsc 3,353 mil rublos.
  • El costo de actualización del fondo de inversión 987.0 mil rublos.
  • Pago

    1. El área de la superficie de radiación del intercambiador de calor desmantelado DHW: F1 \u003d 3.14 × (0.114 + 2 × 0.06) × × 5,3 × 9 \u003d 35.07 m2.
    2. El área de la superficie de radiación de los intercambiadores de calor desmantelados de calefacción: F2 \u003d 3.14 × (0.159 + 2 × 0.06) × × 53 × 10 \u003d 46.45 m2.
    3. El área de superficie de la radiación del intercambiador de calor instalado DHW: F3 \u003d 2 × (1.08 × 0.466 + 1.08 × 1,165 + + 0.466 × 1,165) \u003d 4.61 m2.
    4. El área de la superficie de radiación de los intercambiadores de calor instalados de calefacción: F4 \u003d 2 × 2 × (1.236 × 0,466 + + 1,236 × 1,165 + 0.466 × 1,165) \u003d 20.47 m2.
    5. Pérdida de calor a través de la superficie de un intercambiador de calor desmontado DHW: Q1 \u003d 35.07 × 10.5 × 0.86 × (45 - 18) × × 24 × 350 × 10-6 \u003d 71.81 GCAL.
    6. Pérdida de calor a través de la superficie del intercambiador de calor desmontado Calentamiento: Q2 \u003d 46.45 × 10.5 × 0.86 × (55 - 18) × × 24 × 203 × 10-6 \u003d 75.62 Gcal.
    7. Pérdidas de calor a través de la superficie del intercambiador de calor instalado DHW: Q3 \u003d 4.61 × 8.5 × 0.86 × (36 - 18) × 13 × 350 × 10-6 \u003d 2.76 gcal.
    8. Pérdida de calor a través de la superficie de los intercambiadores de calor de calefacción instalados: Q4 \u003d 20.47 × 8.5 × 0.86 × (40 - 18) × 24 × 203 × 10-6 \u003d 16.04 gcal.
    9. Reduciendo el consumo de energía térmica debido a una disminución nocturna en la circulación: Q5 \u003d 350 × 10-3 × (24 - 13) × × 3.8 \u003d 175.56 gcal.
    10. Reduciendo el consumo de energía térmica al reducir el flujo del refrigerante para calentar el agua caliente: Q6 \u003d 2704 × 5,6 / 100 \u003d 151.43 GCAL.
    11. Reduciendo el consumo de energía térmica al reducir la temperatura del agua caliente en la noche: Q7 \u003d 0.380 / 55 × (55 - 40) × × (203 × (24 - 13) × 0,62 + + 147 × (24 - 13) × 0, 76) \u003d 270.4 GCAL.
    12. Ahorro de energía térmica en sistema GVS: Q8 \u003d 175,56 + 270.4 + + 151.43 \u003d 666.45 GCAL.
    13. Ahorro de energía térmica en el sistema de calefacción: Q9 \u003d 305,57 + 16.04 \u003d 365.15 GCAL.
    14. Ahorro de calor anual debido a todos los factores: QSMM \u003d 666,45 + 365,15 \u003d 1031.60 GCAL.
    15. Ahorro de electricidad reduciendo el control de potencia y software de las bombas circulantes QE \u003d 1.1 × 24 × 350 + 5.5 × 24 × 203 - - 0.31 × 13 × 350 - 1.275 × 24 × 203 \u003d 28414 kW.
    16. Ahorro anual de combustible condicional: E \u003d qsmm × 0.176 + Q × 0.28 × 10-3 \u003d 1031.6 × 0,276 + 28414 × 0.28 × 10-3 \u003d 189,52 т.т.
    17. Efecto económico anual total, miles de rublos: EG \u003d E × C \u003d 189.5 × 3.353 \u003d 635.5 mil rublos.
    18. El período de recuperación de los fondos del Fondo de Innovación, no más que: T \u003d 987 / 635.5 \u003d 1.55 años.

    Desde el punto de vista de minimizar el consumo de energía en las redes de calefacción central, la regulación de flujo y la contabilidad de calor son recomendables para implementar en puntos térmicos individuales, para cada consumidor por separado. El uso de sistemas ITP tiene una serie de ventajas en comparación con la CTP. Nos permite tener en cuenta las características individuales de cada consumidor, lo que reduce el consumo de energía térmica y crea las condiciones más cómodas para el consumidor.

    El elemento térmico de bloque es un complejo de equipos y un conjunto de dispositivos que proporcionan ingesta de calor en edificios y estructuras, así como el control de los valores de los parámetros de refrigerante sin conexión. BTP tiene un tamaño compacto y se conecta a la fuente del calor de la energía térmica: el mar de calor exterior o la sala de calderas autónomas.

    Ventajas de uso

    Bloquear punto térmico: una alternativa a la sala de calderas centralizada, que se instala para el suministro de agua caliente, así como para la producción de calefacción o edificios residenciales. Con él, puede ajustar, administrar y controlar el consumo de calor.

    BTP tiene un diseño único: todo el equipo se instala en el mismo marco y tiene un tipo de construcción "modular". En la defensa de la fábrica, el fabricante recoge, instala y coloca los componentes necesarios para un cliente en particular. El conjunto terminado en lugar de la instalación ya está en conjunto y es suficiente para conectar un módulo a las tuberías del sector de calefacción y probado por electricidad.

    Ventajas de usar BTP:

    • El punto al trabajar tiene un nivel de ruido muy bajo.
    • Es capaz de monitorear automáticamente los parámetros de operación de todos los componentes del sistema: ajuste la temperatura del agua especificada por el usuario, el nivel de carga del sistema, proteja las bombas de la carrera seca.
    • Reducción del gasto en el pago por calefacción.
    • Límite automático de la temperatura del agua, que regresa a la red térmica, debido a que las pérdidas se reducen durante el transporte de agua caliente.
    • Gastos mínimos de electricidad.
    • Fácil de usar.
    • Bloquee el elemento térmico: el precio de su instalación y mantenimiento es mucho más bajo que el tapón de calor estándar.

    Accesorios BTP

    BTP - Listo para conectar y trabajar sistema modularque consiste en los siguientes componentes:

    • Bloque de ventilación: para controlar el flujo de energía térmica dependiendo del tiempo, hora del día.
    • La contabilidad y la regulación de la energía térmica, para tener en cuenta el consumo real del calor y cambiarlo dependiendo de las necesidades.
    • La unidad de calefacción es proporcionar el flujo requerido de energía térmica.
    • Unidad de suministro de agua caliente: soporta la temperatura regulatoria del agua en el rango de 55-66 ° C para llevar a cabo la desinfección térmica del sistema.
      • tuberías;
      • refuerzo de la regulación de cierre;
      • filtros;
      • dispositivos automáticos;
      • tablero de conmutadores;
      • cables y válvulas reguladoras;
      • intercambiadores de calor;
      • bombas circulares;
      • monómetros y termómetros;

    BTP es instalación autónomaque está equipado con todo equipo necesario De acuerdo con los requisitos de puntos térmicos:

    Principio de trabajo BTP

    Al iniciar el agua caliente BTP de red central o sala de calderas autónoma, se produce una presión definitiva en la tubería introductoria con válvula de acero. En la entrada del tono pasa a través de la limpieza (filtros) y el equipo de control y medición, su presión está controlada por el regulador de presión.

    Agua introducida en bloque sistema de calor, circula en el sistema debido a grupos de bombeo: su potencia y cantidad se seleccionan individualmente dependiendo de la productividad del punto térmico. Y después de que se remonta al sistema, pero ya en otra tubería.

    Para proporcionar una larga vida útil de equipos sin reparación, los sistemas de tratamiento de agua se instalan en puntos térmicos modulares. Llevan a cabo una purificación completa del agua.

    Si no está caliente en el BTP, pero agua fríaLuego se calienta con la ayuda de los intercambiadores de calor que pueden tener diferente tipo, Poder y diseño.

    Variedades de bTP

    BTP se fabrica para varios sistemas de adhesión del sistema de calefacción (CO) y suministro de agua caliente (DHW) a la red térmica (TC).

    El diagrama de conectar el sistema de calefacción a la red térmica es:

    • Dependiente: usando ascensores de chorro de agua o bombas de mezcla. Es decir, el agua viene al consumidor con sistema común Sin la posibilidad de calentamiento.
    • Un esquema de conexión independiente: el equipo está montado con intercambiadores de calor y el consumidor puede ajustar de forma independiente la temperatura del agua.

    Dependiendo de la cantidad de consumidores de calor, BTP se divide en:

    • Individual (ITP) - Servir un edificio o parte de ello.
    • Central (CTP) - Proporcionar calor para varias estructuras.

    BTP proporciona a los consumidores un suministro de calor estable con costos mínimos en electricidad. Un punto térmico individual: el precio de este complejo de dispositivos depende de la potencia térmica del sistema, el área de la sala de calefacción, así como las características de la conexión a la red de calefacción central.

    La calefacción, que ya existe, los nuevos objetos, los edificios residenciales, etc. Además de la oferta de calefacción, el agua caliente también es posible y la conexión del objeto a dicha comunicación es posible.

    Descripción general BTP

    Bloque (BTP) es la instalación instalada lista para trabajar. Es importante saber aquí que el diseño de cualquier dispositivo para cada artículo se realiza individualmente. La característica principal en la que los especialistas se basan en el montaje de la unidad son el tamaño de la sala en la que se instalará el objeto.

    La misma producción de un punto de bloque se lleva a cabo mediante el uso de esquemas básicos, sobre los cuales, es posible conectar este equipo a la red térmica de ingeniería habitual del edificio. Hay un programa general para calcular el Danfoss para puntos térmicos. Vale la pena señalar que este es uno de los fabricantes bastante grandes de los puntos térmicos de bloques.

    Equipo

    Si hablamos de la configuración más común del BTP, que se considera estándar, entonces incluye elementos tales como:

    • Nudo de contabilidad y regulación. Este nodo está diseñado para mantener la contabilidad del flujo real de refrigerante y calor. Además, se dedica a ajustar el consumo del portador de calor de acuerdo con el programa de temperatura especificado.
    • Calefacción de nudo. Este elemento es responsable del calor de la energía térmica, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, la hora del día y otras condiciones.
    • El nodo Este dispositivo está destinado a mantener la temperatura óptima del agua en el sistema (55-60 grados Celsius) y su envío al consumidor. Además, este nodo es responsable de realizar operaciones de procesamiento de calor.
    • Nudo de ventilación. Este sistema está diseñado para regular el consumo de calor suministrado al consumidor, dependiendo de las condiciones climáticas, así como el momento del día.

    Dispositivo de BTP

    El elemento térmico de bloque es una instalación automatizada que está destinada a transmitir energía desde la sala de calderas, la planta de energía térmica, el RTS hasta la calefacción, así como la ventilación y las comunicaciones de GVS conectadas al residencial o edificios de producción. En otras palabras, este es un mediador local entre la estación y el consumidor.

    Si hablamos de la habitación en la que se planea instalar un punto de calor de bloque, debe ser suficiente en tamaño para que se pueda colocar todos los equipos de bloques, así como los instrumentos de control y medición necesarios para el funcionamiento del sistema. Todos estos dispositivos son necesarios para garantizar que el TP pueda realizar características, tales como:

    • transformación del refrigerante;
    • ajuste, control y cambio de valores térmicos;
    • distribución del portador de calor en grupos grupales o individuales;
    • reproduce el papel del fusible en caso de que la temperatura aumente por encima del valor máximo;
    • oye calor consumido y refrigerante.

    Variedad de sistemas

    En sus características y recepción de fuentes de calor, TP se dividen en especies. La primera vista se refiere al sistema abierto. En este caso, el fluido llega a la BTP directamente desde el refrigerante, y todo el volumen del fluido que va a la operación del equipo se repone debido a la cerca de agua completa o parcial.

    En su tipo de conexión al sistema. especies abiertas BTP se puede dividir en dos grupos:

    • Esquema dependiente. En tal sistema, el refrigerante se aplica inmediatamente al sistema de calefacción. Las ventajas del plan pertenecen a su simplicidad, así como el hecho de que no se requiere la oferta de equipos adicionales. Sin embargo, sin ella, no hay posibilidad de ajustar el suministro de calor en este nodo.
    • Esquema independiente. En un sistema de este tipo entre el consumidor y la estación térmica, hay dispositivos como intercambiadores de calor. Con su ayuda, es posible regular el suministro de fuente de calor, lo que ayuda a ahorrar hasta el 40% de la energía.

    ¿Qué ventajas es la instalación de BTP?

    La instalación de un punto térmico de bloque automatizado puede dar un sistema de varias ventajas siguientes:

    1. Aumenta la eficiencia de la red. La posibilidad de ajustar el consumo de calor en su lugar aumenta los ahorros generales de la energía térmica en aproximadamente un 15%.
    2. Automatización del proceso de control. Equipo tiene relés de calorEso permite personalizar el equipo de tal manera que compense las condiciones climáticas, así como para cambiar el modo de operación de acuerdo con el día del día.
    3. Costos de materiales reducidos. Dado que la instalación es sistema automático, Es necesario menos personal para monitorear su trabajo, controlar la condición de los elementos de calor, llevar a cabo trabajos o reparaciones preventivos, etc. En total, todo esto es capaz de reducir el costo de los fondos materiales en aproximadamente tres veces.
    4. Incluso con alto rendimiento (hasta 2 gkal / hora), este equipo se refiere a uno compacto. Un área ejemplar que tendrá que resaltar bajo BTP, es de 20-25 m 2.

    Fabricante Danfoss.

    La adquisición de bloques TPS en productores importantes tiene sus ventajas. Por ejemplo, una de las principales diferencias de otros fabricantes es que el equipo se suministra al sitio de instalación en el formulario listo. Es decir, la recopilación de la unidad no tiene que tener, lo que aumenta significativamente la velocidad y la conexión de la instalación. De estas ventajas, también es posible asignar que las instalaciones de DANFOSS pueden operarse en modo totalmente automático.

    Para que el equipo funcione en este modo, solo necesita establecer la temperatura y los valores de presión deseados. Los dispositivos de ajuste y control continuarán admitiendo el modo de operación especificado. También vale la pena agregar que hay una oportunidad para una configuración individual en el pedido del comprador. Puede agregar el sistema de contabilidad, el sistema de control remoto del dispositivo, etc.

    Puntos de calor SP 41-101-95

    Este documento es un documento en el que se lleva a cabo el procesamiento del punto térmico. Todas las reglas que se detallan en este documento se aplican a dichas TPS cuyas características están en proceso especificadas: la presión de agua caliente a 2.5 MPa, la temperatura del fluido es de hasta 200 grados Celsius. Si la instalación funciona con vapor, entonces su presión de operación condicional debe estar dentro de hasta 6.3 MPa, y la temperatura no debe exceder los 440 grados Celsius.

    Según esta empresa conjunta, los puntos térmicos se dividen en dos categorías principales: estas son individuales o centrales. Los TP individuales están diseñados para unirse al sistema de calefacción, suministro de agua y ventilación de un edificio o su parte. Los TP central están destinados a los mismos que el ITP, pero con una diferencia que se utilizan para varios edificios inmediatamente.