Виды ТП
Различие ТП — в количестве и видах систем потребления. Особенности типа потребителя предопределяют схему и характеристики требуемого оборудования. Отличается способ монтажа и расстановки комплекса в помещении. Выделяют следующие виды.
- ИТП для единственного здания или его части, расположенный в подвале, техническом помещении или рядом стоящем сооружении.
- ЦТП — центральный ТП обслуживает группу зданий или объектов. Располагается в одном из подвалов или отдельном сооружении.
- БТП — блочный тепловой пункт. Включает один или несколько блоков, изготовленных и поставленных на производстве. Отличается компактным монтажом, применяется для экономии места. Может выполнять функцию ИТП или ЦТП.
Пора избавляться от ЦТП?
В последние годы много говорят о несовершенстве системы теплоснабжения Санкт-Петербурга и России в целом — о больших потерях воды и тепла в разводящих тепловых сетях, о невысокой эффективности установленного оборудования. Даже возникают «революционные» предложения снести существующие ЦТП и построить ИТП в каждом отапливаемом здании. Но стоит ли игра свеч? Стоит ли менять сложившуюся систему тепловодоснабжения? Сократит ли это расход энергоресурсов, и если да, то насколько?
Во многих странах Европы ликвидация ЦТП — это уже свершившийся факт. И есть еще один весомый аргумент в пользу ИТП — земельные участки, занимаемые ЦТП, можно использовать для строительства предприятий торговли и офисных помещений. Подобная реконструкция теплового хозяйства крайне выгодна серьезным инвесторам, вкладывающим средства в городскую недвижимость.
Балансировка системы
Балансировочные клапаны настраиваются после установки оборудования и пуска теплоносителя
Расчеты любой гидравлической схемы очень сложны. При монтаже проявляются особенности и отклонения, которые при вычислениях учесть невозможно: засоры, окалина, сужения. На практике гидравлику увязывают на этапе проектирования, а затем производят наладку с помощью балансировочных клапанов. Это устройство – регулируемая шайба. С ее помощью меняют пропускную способность клапана, то есть гидравлическое сопротивление. Таким образом связывают работу всех контуров.
Балансировочные клапаны ставят на все узлы и системы ТП: теплообменник, насосы, контуры водоснабжения, вентиляции, отопления. Дополнительные устройства требуются для согласования работы контуров и компенсации работы насосов.
Литература
- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов. — 8-е изд., стереот. / Е.Я. Соколов. — М.: Издательский дом МЭИ, 2006. — 472 с.: ил.
- СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети (изд. 1994 с изменением 1 БСТ 3-94, изменением 2, принятым постановлением Госстроя России от 12.10.2001 N116 и исключением раздела 8 и приложений 12-19). Тепловые пункты.
- СП 41-101-95 «Своды правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловых пунктов».
Энергетика структура по продуктам и отраслям | |||
Электроэнергетика : электроэнергия | Традиционная | Тепловые электростанции | Конденсационная электростанция (КЭС) Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) |
Гидроэнергетика | Гидроэлектростанция (ГЭС) Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) | ||
Атомная | Атомная электростанция (АЭС) Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) |
Альтернативная
Геотермальная
Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) | |
Гидроэнергетика | Малые гидроэлектростанции (МГЭС) Приливные электростанции (ПЭС) Волновые электростанции Осмотические электростанции |
Ветроэнергетика | Ветряные электростанции (ВЭС) |
Солнечная | Солнечные электростанции (СЭС) |
Водородная | Водородные электростанции Установки на топливных элементах |
Биоэнергетика | Биоэлектростанции (БиоТЭС) |
Малая | Дизельные электростанции Газопоршневые электростанции Газотурбинные установки малой мощности Бензиновые электростанции |
Электрическая сеть
Электрические подстанции Линии электропередачи (ЛЭП) Опоры линий электропередачи
Теплоснабжение : теплоэнергия
Децентрализованное
Тепловая сеть
Централизованное теплоснабжение имеет ряд очевидных плюсов, равно как и минусов. Основная негативная черта централизованных систем — чрезвычайная громоздкость системы и отсутствие возможности подстроить параметры работы системы под конкретный дом. Не говоря уже о том, что проектирование инженерных систем подобного масштаба является крайне трудоемким процессом и не всегда позволяет достичь заданных параметров эффективности.
Основные типы тепловых пунктов
Тепловые узлы, посредством которых отопительная система, система ГВС и вентиляция присоединяются к источнику тепловой энергии, бывают двух типов: одноконтурные и двухконтурные. Рассмотрим более подробно каждый из них.
Одноконтурный ТП
При этом отопительная система жилого дома, административного или промышленного здания напрямую соединяется с магистралью ГВС. Отличительная особенность этого типа тепловых пунктов – наличие элеваторного узла – трубопровода, соединяющего прямую и обратную магистрали. Именно одноконтурная схема ТП была рассмотрена нами выше, когда речь шла о тепловом узле на основе элеватора. Отметим, что такая схема может предусматривать монтаж дополнительного циркуляционного насоса либо же применяют особую форму магистральных труб – сначала идет резкий участок сужения, а затем – конусообразное расширение, в результате вода из обратки закачивается в сеть (работает принцип эжекции).
Двухконтурный тепловой пункт
Данная схема рассматривалась выше, когда речь шла о тепловом узле на основе ТО. Пластинчатый теплообменник — устройство, состоящее из ряда полых пластин, по одним из которых движется нагреваемая, а по другим – нагревающая жидкость (вода). За счет изменения количества взаимодействующих друг с другом пластин можно регулировать количество отбираемого тепла таким образом, чтобы не требовался дозабор из обратки. Теплообменники обладают высоким КПД, являются надежным и неприхотливым оборудованием.
ИТП: задачи, функции, назначение
По определению ИТП — тепловой пункт, обогревающий здания полностью или отчасти. Комплекс получает энергию из сети (ЦТП, центрального теплового пункта или котельной) и распределяет ее до потребителей:
- ГВС (горячего водоснабжения);
- отопления;
- вентиляции.
При этом имеется возможность регуляции, так как режим обогрева в жилой комнате, подвале, на складе, отличается. На ИТП возлагаются следующие основные задачи.
- Учет расхода тепла.
- Защита от аварий, контроль за параметрами для безопасности.
- Отключение системы потребления.
- Равномерное распределение тепла.
- Регулировка характеристик, управление температурными и другими параметрами.
- Преобразование теплоносителя.
Для установки ИТП здания модернизируются, что обходится недешево, но несет в себе выгоды. Пункт располагают в отдельном техническом или подвальном помещении, пристройке к дому или отдельно расположенном рядом сооружении.
Что такое элеваторный узел?
Элеваторный узел системы отопления – это устройство определенного типа, выполняющее функции инжекционного или водоструйного насоса. Основные задачи – повышение давления внутри отопительной системы, увеличение прокачки теплоносителя по сети, повышение роста объема.
Прочный тепловой узел может транспортировать значительно перегретый теплоноситель, что выгодно с экономической стороны. Например, одна тонна воды, нагретая до +150 С, содержит намного больше тепловой энергии, чем тот же объем с показателями +90 С. Применение теплового узла обеспечивает быстрое перемещение носителя по системе, при этом без обращения жидкой субстанции в пар – свойство объясняется постоянно поддерживаемым давлением, которое удерживает носитель в агрегатном жидком состоянии.
Принцип работы и схема узла
Алгоритм работы элеваторной перемычки:
- Нагретый теплоноситель проходит через патрубок в направлении сопла, затем под давлением течение ускоряется и запускается эффект водоструйного насоса. Поэтому пока вода проходит через сопло, обеспечивается циркуляция носителя в системе.
- В момент прохода жидкости через смесительную камеру уровень напора снижается до нормального и струя, попадая в диффузор, обеспечивает разрежение в камере смешивания. По эффекту эжекции теплоноситель с повышенным показателем давления увлекает через перемычку воду, которая возвращается из сети отопления.
- Перемешивание охлажденного и нагретого потока происходит в камере элеватора отопления, поэтому при выходе из диффузора температура потока снижается до +95 С.
Рассмотрев, что такое тепловой узел в многоквартирном доме, принцип работы элеватора, следует знать, что для нормальной функциональности агрегата важно обеспечить должный перепад давлений в магистрали и обратной линии. Разница показателей нужна для преодоления гидравлического сопротивления отопительной системы в доме и самого прибора. Внешне элеватор выглядит как крупный тройник из металлических труб, оснащенный на концах соединительными фланцами
Но если смотреть на чертеж, то устройство элеватора теплового узла изнутри более сложное:
Внешне элеватор выглядит как крупный тройник из металлических труб, оснащенный на концах соединительными фланцами. Но если смотреть на чертеж, то устройство элеватора теплового узла изнутри более сложное:
- левый патрубок выглядит как сопло, сужающееся до расчетного диаметра;
- сразу за соплом находится цилиндр смесительной камеры;
- присоединение обратной магистрали достигается за счет нижнего патрубка;
- патрубок справа представляет собой диффузор с расширением, который направляет горячую воду в отопительную систему.
Подробная схема элеваторного узла отопления необходима при подключении системы. Соединение осуществляется так: левый патрубок – к подающей магистрали центральной сети, нижний – к трубопроводу с подачей обратного потока. Отсекающие задвижки нужно ставить с обеих сторон, дополняя их сетчатым фильтром, который нужен для отсеивания крупных частиц и вкраплений. Также конструкция теплового пункта дополняется манометрами, термометрами и счетчиками учета тепла.
Преимущества и недостатки теплового узла
Несмотря на моральную устарелость оборудования, простота конструкции и невысокая стоимость объясняют востребованность элеватора отопления. Прибор не нужно подключать к электросети, он работает энергонезависимо. Многие пользователи утверждают, что схема нерациональна и при низком КПД (до 30%) прибора, следует снизить нагрев теплоносителя, отказавшись от узла.
Но если убрать элеватор отопления, то диаметр труб магистрали придется значительно увеличить, чтобы обеспечить нормальное течение теплоносителя с пониженной температурой, а это приведет к дополнительным расходам. Поэтому отказываться от струйного насоса преждевременно.
К недостаткам относят невозможность управления температурой воды, но при использовании приборов с регулировкой диаметра сопла минус нивелируется. Регулировка сопла поможет управлять скоростью подаваемого теплоносителя, изменять параметры разрежения в камере смесителя и, как следствие, контролировать температуру подачи воды.
Эффективность установки
Индивидуальный теплоузел в многоквартирном доме снижает расходы по отоплению и горячему водоснабжению:
- Счетчик тепла сам на его расход не влияет, но правильно учитывает. Отопительные компании часто возвышают стоимость услуг, при этом не поставляя достаточного количества тепловой энергии. При точном учете выясняется, что до установки ТП жители переплачивали.
- Автоматизация сокращает затраты на обслуживание. Более точная регулировка температуры тоже снижает расходы.
- Закрытая система теплоснабжения выгоднее: нет нужды постоянно очищать воду, ремонтировать трубы и радиаторы. Потери тепла в закрытой системе меньше.
- ИТП работает по графику: снижает ночью температуру, прекращает работу насосов, а утром увеличивает.
Стоимость ИТП
Проектирование ИТП
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Зависимая система отопления | 300 000 |
Неависимая система отопления | 350 000 |
Независимая система отопления и горячего водоснабжения | От 500 000 – 700 000 |
Независимая система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции | От 700 000 – 950 000 |
Монтаж ИТП
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
От 0,1 – 0,5 Гкалч | 2 000 000 |
От 0,5 – 1 Гкалч | 2 500 000 |
От 1,5 – 2 Гкалч | 3 500 000 – 4 600 000 |
От 3 – 4 Гкалч | 5 800 000 – 7 800 000 |
От 5 – 6 Гкал/ч | 9 500 000 – 11 600 000 |
От 7 – 8 Гкалч | 13 700 000 – 15 300 000 |
От 9 – 10 Гкалч | 17 400 000 – 19 300 000 |
Обслуживание ИТП (ежемесячное)
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
От 0,1-1 Гкалч | 25 000 |
От 1-3 Гкалч | 35 000 |
От 3-7 Гкалч | 45 000 |
От 7-15 Гкалч | 60 000 |
Разовое сервисное обслуживание ИТП
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
От 0,1-1 Гкалч | 10 000 |
От 1-3 Гкалч | 12 000 |
От 3-7 Гкалч | 16 000 |
От 7-15 Гкалч | 24 000 |
Классификация тепловых пунктов
Теплораспределительный пункт, комплекс установок, предназначенных для распределения тепла, поступающего из тепловой сети, между потребителями в соответствии с установленными для них видом и параметрами теплоносителя.
ИТП, Индивидуальный Тепловой Пункт
Тепловой пункт оборудуется приборами регулирования и учёта расхода тепла. В тепловом пункте обслуживающем потребителей пара, обычно размещаются редукционно-охладительные установки, снижающие давление и температуру пара до требуемых значений, и установки для сбора и возврата конденсата в источник теплоснабжения. В тепловом пункте распределяющем горячую воду, расходуемую на коммунально-бытовые нужды, обычно устанавливается смесительное устройство, которое снижает температуру поступающей из тепловой сети воды до значения, предусмотренного, например, в системе отопления. В СССР наибольшее распространение в качестве смесительных устройств получили водоструйные элеваторы (эжекторы), применяются также центробежные насосы смешения.
Тепловой пункт независимых систем теплоснабжения оборудуются водо-водяными подогревателями отопления. При закрытых системах в тепловом пункте устанавливаются водо-водяные подогреватели горячего водоснабжения, чаще всего двухступенчатые, позволяющие сократить расход воды в тепловой сети. При открытых системах в оборудовании теплового пункта обычно предусматриваются клапаны для смешения воды, поступающей на горячее водоснабжение из подающей и обратной линий тепловой сети, и автоматического поддержания заданной температуры смешанной воды.
Различают индивидуальные тепловые пункты (ИТП), обслуживающие одно здание (или его часть) и располагаемые обычно в его подвале, и центральные тепловые пункты, обслуживающие сеть или группу зданий и размещаемые, как правило, в отдельных сооружениях. В ЦТП устанавливают подогреватели (теплообменники) и циркуляционные насосы для горячего водоснабжения, поддерживающие нужную температуру и напор воды у водоразборных точек. При необходимости в ЦТП размещаются насосы холодного водоснабжения, пожарные насосы и другое инженерное оборудование микрорайона.
Блочные модульные тепловые пункты (БТП)
Отдельной строкой стоит отметить БЛОЧНЫЕ или МОДУЛЬНЫЕ тепловые пункты (БТП или МТП). К сожалению, современные производители блочно-модульных тепловых пунктов позиционируют свою продукцию как универсальную, и подходящую к каждому объекту. Однако, это не совсем верно.
Преимущества блочно-модульных тепловых пунктов:
- Системы «заводской» готовности.
- Одна гарантия на всё оборудование
- Компактный размер
- Простота монтажа
Однако, по нашему мнению у блочно-модульных тепловых пунктов имеются и недостатки:
Неэластичность конструкции. Сборный тепловой пункт можно разместить, порой, в достаточно необычных условиях, посреди другого оборудования, в уже существующей котельной, вытянуть тепловой пункт в одном из направлений, в других нестандартных местах и по нестандартной схеме размещения.
Порой, за счет того, что все элементы теплового пункта поставляются одной компанией, которая работает для получения своей прибыли, стоимость БТП может превышать стоимость стандартного теплового пункта. При монтаже сборного теплового пункта Заказчик может выбрать марку любого оборудования, использующегося на его Объекте. При монтаже БТП (МТП) марку оборудования выбирает фирма-производитель блочно-модульного теплового пункта. Наша компания видит свою задачу ещё и в том, чо бы на стадии предварительных расчетов, помочь Заказчику определиться, какой из видов тепловых пунктов максимально полезен именно для Его объекта, как с технической, так и с экономической точки зрения.
ЦТП – Центральные Тепловые Пункты.
В течение многих лет теплоснабжение в районах массовой застройки осуществляется от ТЭЦ или мощных тепловых станций через центральные тепловые пункты – ЦТП и ИТП.
ЦТП – это центральный тепловой пункт, то есть аналогичный распределитель тепла, как и ИТП, но гораздо более мощный, больший по размерам и обеспечивающий подачу тепла на несколько домов или целый квартал. Он обычно занимает отдельно стоящее здание.
Клапан подпитки системы обогрева какой подпиточный клапан необходим для СО
Подпиточная система обогрева считается главным моментом во всем механизме. Для устранения самых разных неприятностей обязательно следует изучить устройство, понять всю суть деятельности и разобраться с топливными веществами.
Любое теплоснабжение, в основном, начинается с котельной установке, другими словами места, где сжигают разнородное горючее. После чего выработанное тепло носителем тепла подается по трубам. Нужно отметить, что теплоносители могут обозначаться на более десяти видов:
Вода по собственной сущности является самым популярным теплоносителем.
Однако рассматриваемое вещество наделено способностью быстро замерзать в момент уменьшения температуры.
Именно поэтому очень часто используют специализированную жидкость с названием антифриз, которая при разбавлении с водой существенно снижает неблагоприятное воздействие на трубопровод. Теплоносители при централизованном отоплении могут направляться по обыкновенной либо же насосной системе. Система привычного направления имеет самую простую структуру. Насосная же система более непростая. Она по большей части применяется в закрытом отоплении.
Производство подпитки
Клапан подпитки системы обогрева предназначается для того, чтобы в момент ослабевания трубных соединений не происходили утечки. Благодаря этому постоянные проверки, подпитки, контроль давления и водного объема строго нужны.
Выполняя все правила можно не вспоминать о допустимых авариях и остальных неприятностях.
Подпиточный клапан для системы обогрева будет работать в режиме автомат. Если рассматривать схематично, то структура становится предельно понятной. В подпиточный насос входит специализированный клапан, в который встроена мембранная ткань и пружина. Пружина, со своей стороны, держиться этой мембранной тканью. В момент трубного давления эти два элемента опускаются, создавая определенное отверстие, пропускающее воду. Через некоторый срок давление вновь налаживается, а мембранная ткань становится в собственное начальное положение.
Кроме этого, автоподпитка системы обогрева предусматривает в собственной структуре и специальные фильтры, не допускающие проход грязной воды. Каждый такой фильтр имеет прибор для определения величины давления, указывающий на общее давление. Аналогичным образом, можно беспрепятственно определить степень загрязнения в трубах.
Подпиточный клапан для системы обогрева должен ставиться рядом с расширительным бачком. Именно здесь он будет иметь шанс правильно работать, с точностью, сравниваемой с аптекарскими весами.
Необходимо знать, что расчеты расстояния между котлом и подпиткой обязаны быть максимально правильными.
Устройство автоматизированной системы отопления
Автоподпитка системы обогрева и ее устройство имеет конкретный метод работы, который состоит из нескольких основополагающих этапов:
- В момент падения давления до отметки меньше рабочего открывается специализированный клапан, в котором теплоснабжение вновь пополняется теплоносителем;
- В момент достижения рабочей необходимой величины клапанового напора отключается насосная система.
Рассматриваемая схема очень проста. Наиболее повсеместно используется электросистема.
Упрощение системы
Клапан подпитки системы обогрева существенно облегчает процесс наполнения устройства. По собственной структурной части рассматриваемый механизм имеет несколько основных элементов:
- Редуктор давления, поддерживающий постоянное системное давление в диапазоне от одного и до трех атм;
- Редукционный клапан, воспринимающий жидкостное давление;
- Кран с круглым отверстием, наделенный диаметром 0,5;
- Байпасная линия, ускоряющая процесс наполнения;
- Предварительный фильтр, устанавливающийся на узелковом входе;
- Обратная магистраль, подключающая уже собранный узел;
- Котел отопления.
На клапан подпитки системы обогрева цена установлена в зависимости от выбранного варианта. Во многих случаях подобранные модели оснащены обратными клапанами, фильтрами в виде сеток, а еще ручными фильтрами.
Также, на стоимостную расценку также оказывает влияние максимальное давление в хорошем состоянии и самый большой рабочий режим температур.
Кроме этого, нужно отметить и установочный диапазон давления, который может изменяться в самых разнообразных показателях.
Безопасность эксплуатации
Современные АИТП обеспечивают максимальную безопасность и обслуживаемому их персоналу, и потребителям. Главное условие: теплопункт должен обслуживаться работниками, которые прошли специальное обучение и имеют соответствующие допуски. Их следует ознакомить с правилами эксплуатации конкретного ИТП и технической документацией.
Основное правило, которое следует соблюдать для безопасной эксплуатации ИТП: насосное оборудование и автоматику запрещено запускать при отсутствии теплоносителя и при перекрытой запорной арматуре на входе. Кроме того, лица, обслуживающие ИТП, должны контролировать:
- Уровни давления на манометрах, которые устанавливаются на трубопроводах.
- Показатели шума и вибрации (они должны быть в пределах нормы).
- Нагрев электродвигателей установок.
- Промывку систем перед запуском теплопункта.
Важно помнить, что при наличии давления в системе разборка регуляторов запрещена и также не допускается применение чрезмерного усилия при ручном управлении клапаном
Установка и эксплуатация ИТП
Все большей популярностью в наше время пользуются системы индивидуального отопления, чаще они устанавливаются на вновь построенные многоквартирные дома. Для того, чтобы правильно распределять тепло между всеми жителями дома, монтируется ИТП. В основном таким местом выбирается подвал, меньше затрат на доставку, и это место более удобно для монтажа. С помощью такого пункта можно регулировать подачу тепла или горячей воды в любую квартиру по необходимости, или потребности, также в зависимости от сезона. При подаче тепла централизовано, подобные удобства невозможны, и люди в своих квартирах или мерзнут, или парятся, когда с наступлением весны, батареи в квартирах продолжают греть.
Есть два основных способа установки тепловых пунктов, сборный и блочный. В первом случае, ИТП привозится с завода-изготовителя в разобранном виде, и уже на месте монтируется специалистами завода. Во втором, к месту монтажа доставляется полностью собранный, готовый к эксплуатации тепловой пункт, он просто подключается и регулируется. Чаще всего сегодня применяется именно второй вариант, меньше хлопот, да и подключение такого пункта на месте могут произвести местные специалисты.
Альтернатива в регулировании ИТП
Последние несколько лет для регулирования расхода теплоносителя в ИТП начали применять комбинированные клапаны, сочетающие в одном корпусе регулятор перепада давления и регулирующий клапан.
Функционально можно представить комбинированный клапан как сопряжение между собой трех функциональных элементов (рис. 12): автоматического клапана-регулятора перепада давления (V2), регулирующего клапана (V1) и измерительной диафрагмы (V3).
Рис. 12. Принципиальная схема устройства комбинированного клапана
Автоматический клапан-регулятор перепада давления (V2) оснащен встроенным мембранным модулем, посредством которого осуществляется поддержание заданного перепада давления P1-P2 на участке между встроенной измерительной диафрагмой переменного сечения (V3) и регулирующим клапаном (V1). Таким образом осуществляется ограничение и поддержание на заданном уровне расхода теплоносителя через клапан. Для автоматического регулирования проходного сечения клапана (V1) на нем устанавливается электрический привод.
Рис. 13 а. Схема с зависимым присоединением системы отопления к внешней сети с применением комбинированного клапана
Регуляторы расхода и температуры успешно применяются в схемах с зависимым (рис. 13 а, 13 б) и независимым подключением потребителей к тепловым сетям, заменяя собой два отдельных устройства — регулятор перепада давления и регулирующий клапан с электроприводом.
Рис. 13 б. Схема с зависимым присоединением системы отопления к внешней сети с применением комбинированного клапана
В случае его применения в ИТП комбинированный клапан располагается вместо регулятора перепада давления и регулирующего клапан с электроприводом.
Автоматизация и диспетчеризация систем отопления.
ИТП оснащаются приборами и устройствами системы автоматики. В состав оборудования входят:
-контрольно – измерительные приборы (термометры и манометры);
– циркуляционно- повысительные насосы;
– шкафы управления насосами и клапанами.
По показаниям контрольно-измерительных приборов осуществляется:
– настройка системы теплопотребления при первичном вводе в эксплуатацию;
– контролируются параметры теплоносителя (температура, давление на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, внутренней системы отопления, системы теплоснабжения калориферов;
– степень загрязненности фильтров.
Расчет за потребленную тепловую энергию и израсходованный теплоноситель производится по данным коммерческого учета.
Предусматриваются узлы учета тепловой энергии и теплоносителя с выводом контролируемых параметров на диспетчерские пульты, включая центральный пульт.
Система автоматизации выполняет алгоритмы контроля и управления оборудованием ИТП для обеспечения эффективной работы ИТП, сохранности оборудования и минимизации ущерба в случае возникновения аварийных ситуаций.
Система автоматизации ИТП обеспечивает:
– динамическое отображение на щитах управления состояния оборудования и значений параметров, определенных технологической необходимостью эффективного управления, с помощью контроллерного оборудования, устанавливаемого в щитах;
– для контроля оборудования ИТП:
– отображение состояния работы циркуляционных насосов;
– аварийных сигналов;
– передачу состояния насосов в систему диспетчеризации;
– для управления оборудованием ИТП:
– ввод уставок технологических параметров и поправок с контроллерного оборудования установленного в щитах ИТП;
– автоматическое и ручное управление циркуляционными насосами;
-возможность переключения режимов управления оборудованием ИТП (автоматическое/ручное) с сохранением возможности автоматического контроля основных технологических параметров.
– автоматическое переключение насосов в режиме основной/резервный.
Автоматизация теплоснабжения должна быть интегрирована в систему САУЗ по цифровому протоколу на уровне системы автоматизации. Система САУЗ должна обеспечивать дистанционное снятие показаний, управление и отработку аварийных и нештатных ситуаций по данной системе.
Преимущества наличия ИТП
Значительные расходы на создание ИТП допускаются в связи с преимуществами, которые следуют из наличия пункта в здании.
- Экономичность (по потреблению — на 30%).
- Снижение затрат на эксплуатацию до 60%.
- Расход тепла контролируется и учитывается.
- Оптимизация режимов снижает потери до 15%. Учитывается время суток, выходные дни, погода.
- Тепло распределяется соответственно условиям потребления.
- Расход можно регулировать.
- Вид теплоносителя подлежит изменению в случае необходимости.
- Низкая аварийность, высокая безопасность эксплуатации.
- Полная автоматизация процесса.
- Бесшумность.
- Компактность, зависимость габаритов от нагрузки. Пункт можно разместить в подвале.
- Обслуживание тепловых пунктов не требует многочисленного персонала.
- Обеспечивает комфорт.
- Оборудование комплектуется под заказ.
Управляемый расход тепла, возможность влияния на показатели привлекает в плане экономии, рационального расхода ресурса. Поэтому считается, что затраты окупаются в приемлемый период.