Энергосбережение при модернизации систем теплоснабжения

Содержание

Слайд 2

Основной механизм экономии тепла – применение систем автоматического регулирования с погодной

Основной механизм экономии тепла – применение систем автоматического регулирования с погодной

компенсацией на примере Тольтинской компании «ТЕВИС»
Слайд 3

«Дивиденды» РСО от мероприятий по энергосбережению: Снижение эксплуатационных затрат и потерь

«Дивиденды» РСО от мероприятий по энергосбережению:
Снижение эксплуатационных затрат и потерь энергоресурсов.
Улучшение

режимов работы систем тепло- и водоснабжения.
Сдерживание роста (или даже снижение) уровня повреждаемости сетей.
Получение дополнительных доходов.
Сохранение квалифицированных кадров.
Сокращение технологических затрат РСО при более экономном и эффективном потреблении энергоресурсов потребителями.
Значительное улучшение режимов работы системы теплоснабжения – гидравлического и температурного.
Повышение надежности и стабильности работы системы ресурсоснабжения.
Высвобождение мощностей, за счет которых к системе можно подключать новые объекты.
ВЫВОД:
Если процессу энергосбережения невозможно помешать, то его следует возглавить!
Существуют и иные способы извлечь определенную выгоду для РСО из энергосберегающих мероприятий на стороне потребителя, например, диспетчеризация…
Слайд 4

Виды проектов модернизации системы теплоснабжения 1. Модернизация ЦТП 2. Проекты перехода

Виды проектов модернизации системы теплоснабжения
1. Модернизация ЦТП
2. Проекты

перехода от ЦТП к ИТП
3. Закрытие открытых систем теплоснабжения
4. Балансировка тепловых сетей
Слайд 5

Comfort Contur Pro – система диспетчеризации ИТП и ЦТП нового поколения

Comfort Contur Pro – система диспетчеризации ИТП и ЦТП нового

поколения

АИИС Comfort Contour Pro позволяет осуществить удаленный мониторинг текущих параметров, управление исполнительными механизмами, отображение аварийных ситуаций, построение отчетов об энергопотреблении объекта

Преимущества АИИС «Comfort Contour Pro»: - построение «пользовательского» интерфейса, - настройка резервирования основных узлов системы, - создание аналитических блоков, - интеграция данных из других SCADA систем.

Слайд 6

Монтаж тепломеханической части и проведение ПНР ПНР и СМР контроллеров ПНР

Монтаж тепломеханической части и проведение ПНР

ПНР и СМР контроллеров

ПНР и СМР

УСПД

Организация сервера

Организация АРМов

АРМ

Сервер

УСПД

Контроллер

Комплексная автоматизация и диспетчеризация ЦТП

Слайд 7

Пример мнемосхемы ЦТП

Пример мнемосхемы ЦТП

Слайд 8

БТП в комплекте со шкафом автоматизации и диспетчеризации

БТП в комплекте со шкафом автоматизации и диспетчеризации

Слайд 9

БТП в комплекте со шкафом автоматизации и диспетчеризации

БТП в комплекте со шкафом автоматизации и диспетчеризации

Слайд 10

НАСОСНЫЕ УЗЛЫ СМЕШЕНИЯ АУУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СО Шкаф автоматики Данфосс Регулятор

НАСОСНЫЕ УЗЛЫ СМЕШЕНИЯ АУУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СО

Шкаф автоматики Данфосс

Регулятор перепада давления

Данфосс

Шаровые краны и затворы

Клапан с приводом Данфосс

Реле разности давлений

Циркуляционный насос

Фильтр

Слайд 11

ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ И СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ И СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Слайд 12

Слайд 13

Микрорайон «Дрожжино», Московская область Диспетчеризация индивидуальных тепловых пунктов с применением регуляторов

Микрорайон «Дрожжино», Московская область
Диспетчеризация индивидуальных тепловых пунктов с применением регуляторов ECL

Comfort 310

Примеры реализованных проектов

Слайд 14

Район «Академический», г. Екатеринбург Диспетчеризация тепловых пунктов с применением регуляторов ECL

Район «Академический», г. Екатеринбург
Диспетчеризация тепловых пунктов с применением регуляторов ECL Comfort

310

Один из первых российских проектов, основанных на комплексном подходе к ресурсосбережению. Общая площадь жилой застройки составит 9 млн. кв. метров, а площадь социальной и коммерческой недвижимости — 4,2 млн. кв. метров.
Первые дома сданы в эксплуатацию в конце 2009 года, полностью завершить строительство планируется к 2025 году.
Все здания в новом районе будут подключены к единой сети диспетчеризации, что позволит контролировать работу всех систем и управлять ими в автоматическом режиме

Примеры реализованных проектов

Слайд 15

Виды проектов модернизации системы теплоснабжения 1. Модернизация ЦТП 2. Проекты перехода

Виды проектов модернизации системы теплоснабжения
1. Модернизация ЦТП
2. Проекты

перехода от ЦТП к ИТП
3. Закрытие открытых систем теплоснабжения
4. Балансировка тепловых сетей
Слайд 16

Пилотный проект (реализация в 2014 году) Местоположение: г. Пермь, Кировский район

Пилотный проект (реализация в 2014 году)

Местоположение: г. Пермь, Кировский район
Население в

зоне теплоснабжения: 130 000 чел.
Протяженность сетей: 232 км.
Источник тепловой энергии: ТЭЦ-14 (941 Гкал/ч)

Состояние системы и проблемы

Закамский тепловой узел

Раньше бы решали так

тепломагистраль

Слайд 17

Цели и задачи теплоснабжающей организации Цель: снижение затрат при распределении и

Цели и задачи теплоснабжающей организации

Цель: снижение затрат при распределении и транспорте

тепла по абонентам
Задачи:
Оптимизация численности операторов ЦТП
Оперативная передача информации о статусе оборудования эксплуатационной службе
Возможность накопления и работы с архивами информации о потреблении абонента и статусе оборудования у него
Снижение расходов электрической энергии и холодной воды для нужд теплоснабжения
Слайд 18

Требования законодательной базы по созданию эффективной и современной системы теплоснабжения

Требования законодательной базы по созданию эффективной и современной системы теплоснабжения

Слайд 19

Проблемы и их решения при закрытии открытых СТС

Проблемы и их решения при закрытии открытых СТС

Слайд 20

Примеры реализованных проектов Закамский тепловой узел г. Пермь Диспетчеризация блочных тепловых

Примеры реализованных проектов

Закамский тепловой узел г. Пермь
Диспетчеризация блочных тепловых пунктов с

применением регуляторов ECL Comfort 310 и коммерческий учёт потребления тепловой энергии
Слайд 21

Разукрупнение ЦТП и переход к ИТП Достоинства разукрупнения ЦТП (переход на

Разукрупнение ЦТП и переход к ИТП

Достоинства разукрупнения ЦТП (переход на индивидуальное

регулирование в зданиях):
сокращение потерь при распределении теплоносителя, устранение потерь в сетях ГВС, что ведет к снижению затрат на топливо;
обслуживание трубопровода в 2 раза меньшей протяженности (ликвидация сетей ГВС);
индивидуальная регулировка системы отопления здания приводит к снижению потребляемой системой тепловой мощности не менее чем на 15% (по сравнению с автоматикой в ЦТП) и поддержанию комфортного температурного режима;
реализация существующего здания ЦТП в качестве объекта коммерческой недвижимости;
экономия средств на капитальный ремонт ЦТП;
экономия средств на техническое обслуживание ЦТП и его ремонт.

Теплоснабжение

Котельная/ТЭЦ

Потребители

ИТП

ГВС

Отопление

ЦТП

Слайд 22

Технические решения проекта Существующее положение Предлагаемое решение 1. Распределительные сети 2.

Технические решения проекта

Существующее положение

Предлагаемое решение

1. Распределительные сети
2. Подключение потребителя через ЦТП
3.

Четырехтрубная схема
4. Элеваторные схемы

1. ИТП (БТП) в каждый дом
2. Вывод ЦТП из эксплуатации
3. Перевод зависимых схем на независимую схему
4. Выносы транзитов
5. Замена распределительных сетей

1. ГВС в нормативных параметрах
2. Увеличение межремонтного периода
3. Сокращение затрат на персонал
4. Сокращение затрат на ремонты
5. Сокращение расхода топлива на ТЭЦ

1. Большое количество сетей
2. Ветхие распределительные сети
3. Морально устаревшее оборудование ЦТП с большим количеством обслуживающего персонала
Частично отсутствуют циркуляционные трубопроводы ГВС
Передача сетей ХВС ресурсоснабжающей организации

ИТП

ИТП

ИТП

ИТП

ИТП

Магистральные т/с

Распределительные т/с

Сети ХВС

Вновь проложенная т/с

Слайд 23

Пилотный проект в г.Набережные Челны (закрытие ЦТП, модернизация 25 ИТП)* Переход

Пилотный проект в г.Набережные Челны (закрытие ЦТП, модернизация 25 ИТП)*

Переход от

ЦТП на ИТП. Опыт реализации

*Источник: журнал Энергосовет №5 (30) за 2013г.

В соответствии с проведенными Danfoss расчетами, при дальнейшей реализации проекта ликвидации ЦТП в г.Набережные Челны удалось достичь высвобождения дополнительных мощностей в среднем на 38% (в т.ч. по многоквартирным домам – 37%, бюджетным учреждениям – 42%), при этом по отдельным объектам снижение мощности доходило до 70%.

Слайд 24

Эффекты получаемые при переходе от ЦТП к ИТП Снижение издержек при

Эффекты получаемые при переходе от ЦТП к ИТП

Снижение издержек при прекращении

эксплуатации ЦТП
Снижение издержек при прекращении эксплуатации сетей Т3 и ХВ
Снижение кол-ва потребляемого тепла
возможность получения заработка за счет экономии
4. Реализация здания ЦТП
Устранение затрат на электроэнергию в ЦТП
7. Снижение температуры обратки (приблизительно на 7 С)
- снижение необходимого расхода теплоносителя на потребителя=снижение расхода эл. эн. на его перекачку (снижение расхода приблизительно на 10%)
- увеличение рентабельности продажи электроэнергии
8. Увеличение отпуска тепла за счет устранения периодов не подачи тепла из-за аварийных ситуаций
9. Устранение расходов на утечки
10. Увеличение температура ГВС
Слайд 25

Перетопленные абоненты S1 S1 – теплопотребление абонента по графику источника S2 – действительное теплопотребление абонента

Перетопленные абоненты

S1

S1 – теплопотребление абонента по графику источника
S2 – действительное теплопотребление

абонента
Слайд 26

Полученные эффекты (ноябрь 2014 - май 2015)

Полученные эффекты (ноябрь 2014 - май 2015)

Слайд 27

Повышение качества ГВС и поддержание постоянной температуры устранение зависимости работы системы

Повышение качества ГВС и поддержание постоянной температуры
устранение зависимости работы системы теплоснабжения

дома от режимов сетевой компании
Снижение платежей за отопление (в случае, если ранее был перетоп)
Увеличение качества ХВС
Снижение скорости роста платежей за теплоснабжение

Преимущества замены ЦТП на ИТП у потребителя

Слайд 28

ИТП как основа энергосберегающих мероприятий при капремонте , так и при модернизации СТС

ИТП как основа энергосберегающих мероприятий при капремонте , так и

при модернизации СТС
Слайд 29

Необходимо кроме экономической составляющей внести и законодательное обоснование целесообразности масштабного применения ИТП

Необходимо кроме экономической составляющей внести и законодательное обоснование целесообразности масштабного

применения ИТП
Слайд 30

Проведены работы в 104 домах Замена элеваторных узлов на насосные схемы

Проведены работы в 104 домах

Замена элеваторных узлов на насосные схемы погодного

регулирования и автоматическое регулирование температуры ГВС
На стояках внутридомовых систем отопления и стояках ГВС установлены балансировочные клапаны.

Свердловская обл. г. Заречный
отопительный сезон 2009-2013 гг.

Слайд 31

Отзыв о работе АУУ и балансировочных клапанах Данфосс УК «ДЕЗ» г.

Отзыв о работе АУУ и балансировочных клапанах Данфосс УК «ДЕЗ» г.

Заречный. 1. Экономия до 45%. 2.Надёжная циркуляция и равномерное распределение теплоносителя по стоякам.
3. Повышение комфорта проживания
Слайд 32

Виды проектов модернизации системы теплоснабжения 1. Модернизация ЦТП 2. Проекты перехода

Виды проектов модернизации системы теплоснабжения
1. Модернизация ЦТП
2. Проекты

перехода от ЦТП к ИТП
3. Закрытие открытых систем теплоснабжения
4. Балансировка тепловых сетей
Слайд 33

Закрытие открытой СТС в г Сочи с помощь установки БТП Данфосс

Закрытие открытой СТС в г Сочи с помощь установки БТП Данфосс

в МКД с организацией коммерческого учета

В рамках программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 – 2020гг». разработан комплексный план развития Сочи, предусматривающий проведение реконструкции систем теплоснабжения по всему городу и перевод ее на «закрытый» тип, что позволит снизить стоимость единицы тепловой энергии, а значит снизить тарифы на отопление и ГВС. 
На первом этапе в программу вошли 230 МКД в Адлере, которые обслуживает котельная №19. Как наиболее перспективным решением является применение БТП , которые отвечают и за автоматическое регулирование температуры в СО ,в зависимости от конкретных погодных условий и за температуру в системе ГВС.

На нескольких БТП реализованы пилотные проекты
с шкафом диспетчеризации «Комфорт Контур»

Слайд 34

Монтаж с настройкой расчетных расходов сотрудниками МОЭКа на ручных балансировочных клапанах

Монтаж с настройкой расчетных расходов сотрудниками МОЭКа на ручных балансировочных клапанах

типа MSV-F2 в жилых домах , подключенных к 2-ум ЦТП МОЭКа

В рамках решения задач по реализации энергосервисного контракта, на вводе системы отопления жилых домов, подключенных к тепловым пунктам №05-02-0209/162 (ул. Зарайская, д.53), №04-02-0409/109 (10-я ул. Соколиной горы, д. 28. стр. 2) , были рассчитаны и установлены ручные балансировочные краны
Для установки ручных балансировочных кранов были выбраны здания, система отопления которых подключена по независимой схеме с температурным графиком 95-70С и узлами учета, находящимися на балансе ОАО «МОЭК».
После установки балансировочной арматуры были проведены наладочные работы по настройке расчетных расходов теплоносителя в системах отопления жилых домов.
На основании данных с распечаток теплосчетчиков был произведен расчет экономии тепловой энергии в результате установки ручных балансировочных кранов за ограниченный период времени.

Слайд 35

Итог ПНР по балансировке с настройкой расчетных расходов теплоносителя в системах отопления МКД. -

Итог ПНР по балансировке с настройкой расчетных расходов теплоносителя в системах

отопления МКД.

-

Слайд 36

Специалисты Данфосс совместно со специалистами СТК выполнили пробный пуск РД PCV

Специалисты Данфосс совместно со специалистами СТК выполнили пробный пуск РД PCV

Ду 250 мм в ЦТП ЗАО УТС.
Пуск прошёл в штатном режиме.
РД давление после себя поддерживает  на заданном значении даже при минимальных расходах через дренаж Ду 25 мм.

Внедрение регуляторов стабилизации давления или подпора
с пилотным управлением
на тепловых сетях гг РФ . Фото в г Екатеринбурге