Познакомьтесь с нашим Интернет-магазином
 
Рaзумнoe энeргocнaбжeниe
Энeргетическaя пoлькa
Втopoй Фopум в Пeтpoзaвoдcкe
Teплocнaбжeниe в Финляндии
Экономия тепла
ТЭЦ. Peшeния в cфepe энepгeтики

 

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕПЛО ПРАВИЛЬНО

Используйте тепло правильно
©Energiateollisuus ry
ISBN 978-952-5615-12-8
Рисунки/верстка Янне Инкеройнен
Типография Libris Oy, Хельсинки,
обновленное издание 2007

Тепло и чисто

Централизованное теплоснабжение – это самая распространенная система отопления населенных пунктов Финляндии. Централизованное отопление дружелюбно к природе, предоставляет возможность  комфортного проживания и значительно экономит энергию. Одновременное производство тепла  и электричества является наиболее эффективным методом использования топлива, и экономия топливных ресурсов, в этом случае, составляет  одну третью часть от количества топлива расходуемого при производстве электричества и тепла в отдельности. Одновременно уменьшаются выбросы в атмосферу. Централизованное теплоснабжение получило признание на уровне ЕС благодаря своей энергоэффективности.

Централизованное теплоснабжение надежное и гибкое. Тепло производится экономичным способом и с учетом воздействия на окружающую среду. Топливом для производства тепла являются природный газ, каменный уголь, торф, мазут, древесина и прочие возобновляемые источники энергии, такие как, биогаз. В централизованном теплоснабжении используется также тепло, возникающее при промышленном производстве.

Централизованное теплоснабжение используется практически во всех городах и населенных пунктах Финляндии. Около 2,5 миллионов финнов живут в домах с таким обогревом. Доля централизованного теплоснабжения на рынке тепла составляет почти 50 процентов. Около 95 % жилых многоэтажных домов и половина одноэтажных домов, а также значительная часть общественных и коммерческих зданий обогреваются централизованно. В крупных городах эта доля составляет более 90 %.

Тепло для централизованной системы производится на ТЭЦ или в котельных, и горячая вода по теплосетям доставляется клиентам.

Температура воды в теплосетях в зависимости от погоды и времени года составляет 65-115 °C. Самая низкая температура приходится  на  лето, когда тепло необходимо только для подогрева ГВС. Температура возвратной воды  составляет 25-50 °C.

Пример распределения потерь энергии в жилом доме. Распределение приведено по одному дому.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ И ДЕНЬГИ

В обогреваемом доме можно экономить энергию без больших вложений. При правильном использовании обогревательного оборудования энергия экономится без ухудшения гигиенических требований к уровню жилья. Хорошее оборудование гарантирует приятную и ровную температуру в комнате, а также достаточное количество горячей воды нужной температуры.

Температура в помещениях регулируется в соответствии с назначением этого помещения.

Рекомендуемая внутренняя температура является следующей:

  • жилые и офисные помещения 20–22 °C
  • магазины, рабочие помещения и промышленные помещения 18 °C
  • теплые склады 12 °C
  • гаражи 5 °C

Советы по экономии энергии:

  • Убедитесь, что температура в комнатах разумная
  • Проветривайте быстро и эффективно
  • Убедитесь, что окна и двери достаточно герметичные
  • Не тратьте понапрасну воду
  • Следите за потреблением энергии и воды

 

Уменьшение температуры в комнате на один градус соответствует пяти процентам экономии в годовом потреблении энергии.

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Используемая в помещении тепловая энергия должна измеряться. К приборам учета тепловой энергии относятся: водомер, температурный датчик, и тепловой счетчик. Водомер измеряет количество прошедшей через него воды. Температурные датчики постоянно измеряют температуру входящей и выходящей из радиатора воды. Тепловой счетчик учитывает израсходованную тепловую энергию. Потребление показывается в мегаватт часах (MWh). Измерительный центр принадлежит поставщику тепла.

Тепловой датчик показывает также следующие данные:
  • тепловую энергию
  • количество обратной воды теплосети
  • мгновенное охлаждение воды теплосети
  • мгновенную температуру входящей и выходящей воды теплосети
  • мгновенную мощность и поток воды

Счетчик тепла считает потребление по следующей формуле:

 

Потребление тепла (кВт.ч) = кол-во оборотной воды теплосети (м3) x разницу температуры (охлаждение, °C) x коэффициент воды 1,163 .

1 мВт.ч = 1 000 кВт.ч (киловатт час)

Сообщайте поставщику энергии и тепла о регулировке, произведенной в здании, о прекращении использования тепла на длительный период времени, а также о прочих изменениях, влияющих на потребление энергии.

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА

Клиент представляет поставщику тепла показания счетчика в соответствии с инструкциями, или компания-поставщик считывает показания дистанционно.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Разница температур между поступающей в помещение и возвращающейся оттуда воды называется перепадом температуры воды. Чем больше перепад температуры воды, тем лучше работает тепловое оборудование здания.

В случае, когда перепад температуры в отопительный период составляет менее 25 ° С или значительно отличается от более ранних показателей, необходимо внимательно изучить причины. В счете, отправляемом поставщиком тепла или в отчете о потреблении, как правило, охлаждение воды теплосети уже рассчитано.

СЛЕДИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ

Поставщик тепла предоставляет клиенту отчет о контроле за потреблением тепла минимум раз в год. Во многих регионах клиенты могут контролировать потребление тепла напрямую на сайте поставщика тепла. Влияние погоды учитывается с помощью показателя теплопотребления, сравнением потребления за разные годы. Погодная поправка, как правило, уже сделана в отчетах. Настройку и состояние оборудования необходимо проверять, если потребление значительно отличается от потребления за прошлые годы.

При необходимости запросите дополнительную информацию у вашего поставщика тепла о потреблении и измерении энергии в вашем здании.

ТЕПЛОВОЙ ИНДЕКС

Тепловой индекс – это потребление тепла в здании, корректированное к нормальному году (нормированное) с помощью показателя потребности в тепле на один строительный кубометр в год (кВт.ч/м 3/год). Показатель потребности в тепле разработан для расчетов тепла. С его помощью можно сравнивать собственное потребление тепла в разные месяцы или годы, а также сравнить его с потреблением в аналогичных домах. Метеорологический центр рассчитывает показатель потребности тепла по регионам.

Пример расчета теплового индекса:

Жилищная компания "Линтукото" (жилой дом)

  •  
    • строительный объем 7000 м 3
    • нормированное потребление энергии 310 мВт.ч = 310 000 кВт.ч

Индекс тепла:

Нормирование касается только энергии, предназначенной для обогрева помещений, температура технической воды не зависит от температуры воздуха на улице. Поставщики тепла и энергии помогут в расчетах температурной поправки. Обычно поставщик тепла рассчитывает нормированное потребление здания и сообщает его в счете или отчете о потреблении.

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ

Показатель потребности тепла можно получить, складывая ежедневную разницу внутренней и внешней температуры за месяц. Обычно используют показатель S17, который рассчитывается на основании среднесуточной разницы внутренней температуры +17ºC и внешней температуры. Месячный показатель потребности тепла – это сумма суточных показателей, а годовой показатель – соответственно сумма месячных показателей потребности тепла. При расчете этого показателя не учитываются дни, средняя температура которых составляет более +10º C в весенний период, а осенью – более +12ºC и обогрев зданий заканчивается при превышении температуры указанных пределов, а также начинается при снижении температуры указанных пределов.

ДАВЛЕНИЕ В ТЕПЛОСЕТИ И РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЯ

Насосы, находящиеся на производственном предприятии теплосети или в самой теплосети, прокачивают воду теплосети в оборудование клиента. Давление теплосети и перепад давления постоянно изменяются. В зимний период давление и перепады обычно выше летних.

ОТДЕЛИТЕЛЬ ГРЯЗИ

Отделитель грязи отфильтровывает из воды теплосети крупные примеси. Первым признаком того, что фильтр забился, является низкая температура горячей воды. Если отделитель грязи сильно забился, получение тепла может быть ограничено. Когда отделитель грязи забит, датчики давления на первичной стороне теплосети показывают практически одинаковые показания.

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОСЕТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ПОСТАВЩИКУ ТЕПЛА

  1. Подающая труба теплосети
  2. Возвратная труба теплосети
  3. Главные запорные клапаны
  4. Главные запорные клапаны клиента
  5. Датчик потока
  6. Отделитель грязи
  7. Счетчик количества тепла
  8. Температурные датчики

ОБОРУДОВАНИЕ КЛИЕНТА

Оборудованием теплового распределительного центра являются теплообменники для систем теплоснабжения и ГВС, иногда теплообменник системы вентиляции, регулировочное оборудование, насосы, расширительное и защитное оборудование, датчики тепла и давления, а также запорные клапаны. Клиенты приобретают оборудование теплосети (включая его монтаж) на специализированных предприятиях или у поставщика тепла или энергии. Оборудование теплосети работает под давлением.

Тепловой распределительный центр размещается в помещении теплового пункта, площадь выделяется и для технического обслуживания оборудования. Схема подключения оборудования находится на стене помещения.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Вода теплосети нагревает в теплообменниках воду для внутренней радиаторной сети и горячего водоснабжения. Теплообменники разделяют воду теплосети и внутренней радиаторной сети и ГВС, чтобы они не смешивались. Теплообменники довольно стойкие, и их обслуживание обычно не требует много времени.

  1. Регулировочный центр
  2. Летний клапан
  3. Вентиль теплоснабжения
  4. Вентиль ГВС
  5. Главный запорный вентиль
  6. Предохранительный клапан
  7. Расширительная емкость
8. Теплообменник теплоснабжения
9. Теплообменник ГВС
10. Горячая вода
11. Холодная вода
12. Насос
13. Сеть батарейная
14. Датчик уровня

УРАВНОВЕШЕННАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

Равновесие внутридомовой радиаторной сети – основа хорошо работающей системы отопления. Базовая настройка внутридомовой сети гарантирует, что во всех комнатах будет температура, соответствующая запланированной. Когда температура помещения соответствует желаемой, то потребность в проветривании снижается, а использование энергии становится эффективным. При отсутствии равновесия в сети, тепловая энергия тратится впустую, так как в батареи всего дома необходимо подавать слишком горячую воду.

Уравновешивание внутридомовой сети – задача профессионалов, её планирование и осуществление необходимо поручать специализированному предприятию. Внутридомовая сеть уравновешивается путем регулировки вентилей батарей и линейных регулировочных вентилей. В ходе этой работы проверяются также расчеты теплового насоса.

Батареи работают правильно, когда их верхняя часть - теплая, а нижняя часть практически соответствует комнатной температуре. Батареи становятся теплыми только тогда, когда температура в комнате опускается ниже установленного уровня.

РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

Регулировочное оборудование, расположенное в тепловом распределительном центре, управляет температурой батарей и «теплых полов» в соответствии с температурой на улице.

Если система правильно отрегулирована и хорошо функционирует, температура воды, поступающей в систему обогрева, будет правильной в любое время года.

Кривая настройки устанавливается в центре настройки к каждому дому отдельно. Необходимо избегать ненужного повышения кривой.

Функции центра регулировки и его оборудование:

  • настройка кривой, с помощью которой определяется температура воды, поступающая в батареи или на обогрев пола
  • перенос направления кривой
  • возможность уменьшения температуры внутри помещения
  • переключатель программ (например, управление по времени, дневная или ночная программа, ручное управление, принудительное управление)
  • таймер для ежедневного или еженедельного управления
  • указатель направления вентиля
  • сигнальные функции

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В КОМНАТАХ

Вентиль-термостат на батарее препятствует излишнему нагреву комнаты. Термостаты в комнатах учитывают солнечный свет, работу электроприборов, освещение и дополнительное тепло от людей в комнате.

РЕГУЛИРОВКА «ТЕПЛОГО ПОЛА»

В доме может быть частичный или полный обогрев пола. Для обогрева пола необходима собственная регулировочная система. В сеть обогрева пола нельзя подавать слишком горячую воду. Слишком высокая температура входящей воды может повредить трубы, конструкцию пола и его покрытие. Высокая температура поверхности пола расходует энергию. Температура входящей в систему обогрева пола воды ни в коем случае не должна превышать 45°C. Если она становится выше данного предела, насос останавливается и заново запускается только тогда, когда температура снизится до необходимого уровня.

Настройка кривой происходит с использованием программ. Пользователь определяет настройки температуры входящей воды для разных температур на улице. Поставщик системы регулировки даёт подробные указания по настройке кривой.

Влияние выбора регулировки на температуру в комнате

Кривая слишком крута. Комнатная температура становится слишком высокой в холодную погоду. Исправление: кривая становится более пологой.
Кривая слишком полога. В морозы в помещениях будет слишком холодно. Исправление: кривая меняется на более крутую.

Наклон кривой выбран правильно, но в комнатах при любой температуре на улице будет слишком тепло. Исправление: меняется направление вниз. (Изменение температуры входящей воды на три градуса влияет на комнатную температуру в пределах одного градуса).

Кривая будет правильной, если комнатная температура останется ровной и приемлемой в любых условиях.

ПАМЯТКА

  • Тщательно ознакомьтесь с инструкциями к регулировочному оборудованию и соблюдайте их.
  • Правильно настроенная кривая гарантирует требуемую комнатную температуру при любых нормальных погодных условиях.
  • Кривая настраивается в соответствии со строительными особенностями конкретного дома, поэтому правильную кривую хозяин дома устанавливает сам. Выбранная на стадии проектировки кривая является лишь приблизительной.
  • Запоминайте изменения, производимые в регулировочном оборудовании при различных погодных условиях.
  • При изменении настроек, комнатной температуре требуется несколько дней для достижения нормы.
  • Если в тепловом регуляторе дома имеются дополнительные функции, например, оптимизация, научитесь ими пользоваться.
  • При необходимости спросите совета у поставщика оборудования или и у поставщика тепла .

ТАЙМЕР

Таймер снижает комнатную температуру в требуемое время и на необходимый период.

РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГВС

Температура рабочей воды регулируется при помощи регулировочного вентиля. Температура ГВС составляет 55°C. Температуру воды нельзя снижать таймером на ночной период.

Неправильно рассчитанное или плохо работающее регулировочное оборудование ГВС может вызвать, например, перепады температуры воды в кране. Неисправности необходимо обнаружить и исправить вовремя.

ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕЧИ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ

Если предохранительный вентиль сети теплоснабжения протекает, то в теплообменнике может обнаружиться внутренняя течь. Причиной протекания может быть оставшийся открытым предохранительный клапан.

Обнаружение внутренней течи в теплообменнике ГВС весьма сложно. Теплообменники с эксплуатационным периодом более 10 лет необходимо проверять минимум раз в год. Протечку теплоносителя можно обнаружить, исходя из увеличения потребления воды и энергии, и перепадов температуры ГВС.

Многие предприятия - поставщики тепла добавляют в воду теплосети красители, которые помогают обнаружить течь. В теплообменнике имеется течь, если горячая вода становится зеленоватой.

НАСОСЫ

Нагревающий насос оборачивает теплую воду в здании.

Оборотный насос воды поддерживает температуру всей сети ровной и правильной, что помогает избежать лишнего расхода горячей воды. Насос работает постоянно.

ДАВЛЕНИЕ В ТЕПЛОСЕТИ И РАБОТА РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

Давление в сети отопления возрастает, когда поднимается температура воды. В период морозов давление выше, чем весной и осенью.

Расширительные емкости поддерживают количество воды и давление во всех батареях на одном уровне. Самой распространенной моделью расширительной емкости является, расположенная в тепловом пункте, мембранная расширительная емкость. Вода расширяется при нагревании и начинает поступать в ёмкость.  При остывании объем воды уменьшается, и вода из емкости поступает обратно в сеть.

Размер и предварительное давление в емкости рассчитывается так, чтобы в закрытую сеть, оборудованную мембранной расширительной емкостью, не требовалось добавлять воду. Расширительная емкость неисправна или предохранительный клапан протекает, если давление в сети обогрева постоянно поднимается, а из предохранительного клапана вытекает вода.

В сеть обогрева нет необходимости добавлять воду, если батареи продуты, а в сети нет течи. Причину в дополнительной воде необходимо изучать.

В сеть обогрева вода поступает с помощью наполняющего клапана.

СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предохранительный клапан защищает батареи и расширительную ёмкость. Если  наполняющий клапан остался открытым или в теплоносителе возникла внутренняя течь, то давление воды теплосети начинает влиять на теплосеть. В этом случае   предохранительный клапан открывается, и из него вытекает вода.

Предохранительный клапан в сети ГВС препятствует подъему давления более 1,0 МПа (10 бар).

ДАТЧИКИ ТЕПЛА И ДАВЛЕНИЯ

Оборудованием теплосети клиента являются датчики давления и температуры для гарантии правильной работы оборудования. Датчики давления показывают давление в теплосети и водопроводе. С помощью датчиков теплоснабжения можно проверять давление, а также используемую разницу давления.

Датчики температуры показывают температуру технической воды, а также температуру входящей и выходящей воды сети обогрева. Возвратная температура ниже, чем входящая температура, если сеть обогрева уравновешена. Датчики температуры также расположены на входящих и выходящих трубах теплоснабжения. Разница между их показаниями – мгновенное охлаждение воды теплоснабжения.

Предохранительный клапан

На контуре ГВС стоит аварийный термометр. Он подаёт сигнал опасности, если температура превышает 65 °C. Проверьте регулировочный вентиль и выясните причину сигнализации.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уровень температуры в теплосети рассчитан для каждого здания отдельно. В традиционных домах с радиаторным отоплением, температура входящей воды составляет максимум 70 °C. В старых зданиях температура воды в сильные морозы может достигать 80 °C.

В системах «теплого пола» температура входящей воды не может подниматься слишком высоко. При обогреве пола обычно используются пластиковые трубы, и температура воды в этих трубах не ниже 45 °C.

Мороз ниже – 15 °C

  • Отмените снижение ночной температуры в помещении или убедитесь, что автоматика отключит это снижение сама.
  • Убедитесь, что в системе вентиляции нет опасности замерзания.

Лето

  • Убедитесь, что регулировочный клапан закрыт или, при необходимости, закройте летний клапан.
  • Если остановлены циркуляционные насосы, запускайте их еженедельно.

Весна и осень

  • Устанавливайте правильные значения.
  • Выберите подходящую ночную температуру с помощью таймера и смены направления.
  • Проверяйте часы регулировочного оборудования при смене летнего и зимнего времени.
  • Проверяйте давление в теплосети в начале отопительного сезона.
Проверяйте температуру рабочей воды.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ У КЛИЕНТОВ ТЕПЛОСЕТИ

Состояние и работоспособность оборудования у клиентов необходимо регулярно проверять. Полный осмотр для имеющегося оборудования рекомендуется проводить минимум раз в 15 лет. Проверку состояния осуществляют инспектора энергетических и топливных предприятий, работники теплосетей, изготовители оборудования и проектировщики сантехнических сетей. При осмотре оборудования теплосетей выясняется уровень износа оборудования и необходимость замены.

Необходимость замены оценивается в каждом конкретном случае отдельно. Новое оборудование рассчитывается так, чтобы оно соответствовало реальной потребности в тепле здания, что сэкономит расходы на его приобретение. Одновременно проверяется потребляемая и заказанная мощность здания.

Перед началом замены оборудования необходимо проинформировать поставщика тепла.

Правильная работа системы отопления ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ