(утилизация тепла на предприятии). Во всех отраслях промышленности, на предприятиях любого масштаба, можно увидеть источники тепла, пригодного для частичного.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Альтернативные источники энергоснабжения Тригенерация (комбинированное производство электричества, тепла и холода)
Advertisements

Базовые технические решения для повышения энергоэффективности инженерных систем теплоснабжения и ГВС.
Возможности снижения эксплуатационных затрат для объектов ЖКХ на примере офисного здания ОАО "ПРОМиК" в г. Днепропетровск (Украина)
Тепловые насосы абсорбционного типа. Абсорбционные тепловые насосы (АБТН) являются высокоэффективным энергосберегающим оборудованием для теплоснабжения.
Проблема энергосбережения в Украине всегда была актуальной, так как собственными энергетическими ресурсами страна обеспечена менее чем на 50%. В настоящее.
Сегодня оптимизация потребления энергии является серьезной задачей, решение которой дает существенную экономию для предприятий и торговых объектов. В.
Теплоснабжение система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности.
В мини - ТЭЦ используются электросиловые агрегаты - двигатели внутреннего сгорания : Мини - ТЭЦ подразделяют на : микротурбинные газопоршневые газотурбинные.
ЗАО «НТО «ГАЛАКС» в г.г. разработало проектную, сметную и рабочую документацию для тепло(холодо) снабжения зданий Комплекса Отдыха. в г.г.
Повышение энергоэффективности народного хозяйства ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Тепловой насос с повышенным отопительным коэффициентом.
L/O/G/O Рынок тепловых насосов для зданий и городов Украины В.А. Степаненко, директор ЭСКО Экологические Системы", главный редактор журнала "Тепловые насосы.
ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДОМ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНВЕКТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ Конвективное отопление - нагрев помещения с помощью водяных радиаторов (регистров)
Повышение энергоэффективности народного хозяйства ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Тепловой насос с повышенным отопительным коэффициентом.
Проект « Строительство теплонасосной станции в г. Днепропетровске тепловой мощностью 7,5 МВт, утилизирующей низкопотенциальное тепло неочищенных сточных.
LOGO Институт энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ Филиппов С.П., Дильман М.Д.,
Комплексное решение задач энергоэффективности инженерных сетей в малоэтажном строительстве.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Оборудование тепловых сетей так же, как и всякое другое требует периодического ремонта, основной задачей которого является.
Современные технологии в строительстве на примере систем воздушного отопления Докладчик: Степанов Игорь Юрьевич, начальник отдела технического надзора.
ЗАО ``Челныводоканал" учреждено как дочернее предприятие ОАО "КАМАЗ" на основании действующего законодательства 11 января 1996 г. Задачами общества являются:
Инновационные решения задач энергосбережения для бюджетной сферы Потемкин Владимир Владимирович , Мисхор.
Транксрипт:

(утилизация тепла на предприятии)

Во всех отраслях промышленности, на предприятиях любого масштаба, можно увидеть источники тепла, пригодного для частичного или полного замещения традиционных источников тепловой энергии для целей отопления и приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Наиболее распространенными являются оборотные системы охлаждения технологического оборудования с градирнями, прудами – охладителями, накопительными бассейнами. Вода системы охлаждения с температурой 20–35°С может служить источником тепла для работы теплового насоса, обеспечивающим эффективность, при которой 1 кВт*час затраченной электрической энергии позволяет получить до 5 кВт*час тепловой. Уровень температур теплоносителя на выходе установки (45-65°С) позволяет использовать его как в системах отопления, так и для приготовления воды в системе ГВС, а также, при наличии потребности, для нагрева (частичного или полного) воды для технологических нужд.

Другим высокоэффективным и стабильным источником могут служить канализационные коллекторы и другие элементы систем сбора и очистки сточных вод. Несмотря на более сложную конструкцию теплообменного оборудования, необходимого для отбора тепла, уровень температур и режим загрузки подобных систем делает подобные источники весьма привлекательными. Еще одним перспективным источником являются шахтные воды. Находящиеся в непосредственной близости промышленные, коммунальные или бытовые потребители могут быть обеспечены теплом и горячей водой и при этом эксплуатационные затраты, а следовательно и себестоимость такого тепла и горячей воды существенно ниже, чем от традиционных источников.

Строительство и реконструкция отелей, баз отдыха, других объектов оздоровительного, спортивного, культурного назначения в курортных зонах на морском побережье, вблизи озер, рек, в горной местности – в местах, где инженерная инфраструктура в принципе не может быть развита – наиболее показательная ситуация. Строительство котельных на привозном топливе, требующем транспортно-логистического и складского обеспечения, не является приемлемым решением с точки зрения эксплуатационных затрат и соблюдения норм экологического законодательства.

Максимальная мощность единичного агрегата – 2.5–3 МВт. Максимальная мощность системы ограничивается производительностью источника. Следует учитывать, что с повышением мощности установки, удельные затраты на 1 кВт установленной мощности снижаются при сопоставлении агрегатов в 100 кВт и 2000 кВт, могут соотноситься, как1,5 к 1. Принципиальное отличие теплонасосных установок от других источников тепла для отопления и горячего водоснабжения – это возможность двунаправленного использования. Один и тот же агрегат может служить для получения тепла и холода, при необходимости – одновременно. Те здания и помещения, которые обеспечиваются отоплением и горячим водоснабжением от тепловых насосов, не требуют какого-либо дополнительного оборудования и для холодоснабжения. Оно осуществляется с помощью того же оборудования, при переключении его в реверсный режим.

Себестоимость 1 кВт*час тепловой энергии, полученной на установках, базирующихся на вышеперечисленных источниках тепловой энергии, составляет (при оплате потребленной электроэнергии по существующим на г. тарифам для промышленных предприятий 0,75 – 0,98 грн./кВт*час) – 0,17 – 0,22 грн./кВт*час. Что, как минимум, в 2 раза меньше, чем при получении тепла и горячей воды на газовой котельной и в 5 раз меньше, чем на электронагревательном оборудовании. Также существенным фактором является снижение затрат на техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты, заработную плату эксплуатационного персонала. Принципиальное отличие теплонасосных установок от других источников тепла для отопления и горячего водоснабжения – возможность двунаправленного использования. Один и тот же агрегат может служить для получения тепла и холода.

Помещения, которые обеспечиваются отоплением и горячим водоснабжением от тепловых насосов, не требуют какого-либо дополнительного оборудования и для холодоснабжения. Все процессы осуществляются с помощью того же оборудования переключением режимов. Также существенно снижаются затраты на инженерное оснащение объектов. Комплексное использование теплонасосного оборудования увеличивает коэффициент загрузки и, следовательно, уменьшает срок возврата инвестированных средств. Имеющийся опыт установки и эксплуатации теплогенерирующего оборудования на базе тепловых насосов показывает, что для объектов срок окупаемости не превышает 2-х лет. Сопутствующие обстоятельства (встречались и такие объекты) могут приводить к ситуации, когда момент ввода в эксплуатацию, является моментом возврата вложенных средств. Готовы презентовать реализованные проекты промышленных масштабов в г. Киеве.

Контакты: г.Киев, пр-т Освободителей, 1, оф. 628 Тел.: (044) , (097) , (067)