Избор на система за контрол на времето с максимална ефективност - ELECOM Group

В съответствие с изискванията на регулаторната документация и Федерален закон № 261 „За спестяване на енергия ...“, инсталирането на автоматични системи за контрол на времето трябва да стане норма, както за нови строителни обекти, така и за съществуващи сгради, тъй като това е основният инструмент за управление на топлоснабдяването. Днес такива системи, противно на общоприетото схващане, са доста достъпни за повечето потребители. Те са функционални, високонадеждни и ви позволяват да оптимизирате процеса на потребление на топлинна енергия. Срокът за изплащане на инсталирането на оборудването е в рамките на една година.

Системата за автоматично управление на потреблението на топлина (SART) ви позволява да намалите потреблението на топлинна енергия поради следните фактори:

  1. Елиминиране на излишната топлинна енергия (прегряване), постъпваща в сградата;
  2. Понижаване на температурата на въздуха през нощта;
  3. Понижаване на температурата на въздуха по време на празниците.

Общите показатели за спестяване на топлинна енергия от използването на ATS, инсталирани в индивидуална отоплителна точка (ITP) на сградата, са показани на фиг. номер 1.

система

Фиг.1 Общите спестявания достигат 27% или повече*

*според LLC NPP Elekom

Основните елементи на класическия SART са показани най-общо на фиг. номер 2.

избор

Фиг.2 Основни елементи на SART в ITP*

*спомагателните елементи условно не са показани

Задаване на метеорологичен контролер:

  1. Измерване на температурата на външния въздух и топлоносителя;
  2. управление на клапани KZR, в зависимост от установените управляващи програми (графици);
  3. Обмен на данни със сървъра.

Дестинациясмесителна помпа:

  1. Осигуряване на постоянен поток на охлаждащата течност в отоплителната система;
  2. Осигуряване на променлива добавка на охлаждащата течност.

Предназначение на вентила KZR:управление на потока на топлоносителя от отоплителната мрежа.

Назначаване на температурни сензори: измерване на температурата на топлоносителя и външния въздух.

  1. Регулатор на диференциално налягане. Регулаторът е предназначен да поддържа постоянен спад на налягането на охлаждащата течност и елиминира отрицателното въздействие на нестабилния спад на налягането на отоплителната мрежа върху работата на ACS. Липсата на регулатор на диференциалното налягане може да доведе до нестабилна работа на системата, намален икономически ефект и намален живот на оборудването.
  2. Сензор за стайна температура. Сензорът е предназначен да контролира температурата на въздуха в помещенията.
  3. Сървър за събиране и управление на данни. Сървърът е предназначен за дистанционно наблюдение на работата на оборудването и коригиране на графиците за отопление според сензорите за температура на вътрешния въздух.

Принципът на действие на класическата CART схема е качествено регулиране, допълнено от количествено регулиране. Качественото регулиране е промяна в температурата на охлаждащата течност, постъпваща в отоплителната система на сградата, а количественото регулиране е промяна в количеството охлаждаща течност, идваща от отоплителната мрежа. Този процес протича по такъв начин, че количеството охлаждаща течност, доставяна от отоплителната мрежа, се променя, а количеството охлаждаща течност, циркулираща в отоплителната система, остава постоянно. По този начин се запазва хидравличният режим на отоплителната система на сградата и се променя температурата на охлаждащата течност, влизаща в отоплителните уреди.Поддържането на постоянен хидравличен режим е предпоставка за равномерно затопляне на сградата и ефективна работа на отоплителната система.

Физически процесът на регулиране се осъществява по следния начин: метеорологичният контролер, в съответствие с индивидуалните програми за управление, вградени в него и в зависимост от текущите температури на външния въздух и охлаждащата течност, подава управляващи действия към вентила KZR. Когато се задвижи, спирателното тяло на крана KZR намалява или увеличава потока на мрежовата вода от отоплителната мрежа през захранващия тръбопровод към смесителния възел. В същото време, благодарение на помпата в смесителния възел, се извършва пропорционален избор на охлаждащата течност от връщащия тръбопровод и смесването му в захранващия тръбопровод, което при поддържане на хидравликата на отоплителната система (количеството охлаждаща течност в отоплителната система) води до необходимите промени в температурата на охлаждащата течност, влизаща в отоплителните радиатори. Процесът на понижаване на температурата на входящата охлаждаща течност намалява количеството топлинна енергия, която се отнема за единица време от отоплителните радиатори, което води до спестявания.

Схемите SART в ITP на сгради от различни производители могат да се различават леко, но във всички схеми основните елементи са: контролер за времето, помпа, вентил KZR, температурни сензори.

Държа да отбележа, че в условията на икономическа криза все повече потенциални клиенти стават ценово чувствителни. Потребителите започват да търсят алтернативи с най-ниско оборудване и цена. Понякога по този път има погрешно желание да се спести от инсталирането на смесителна помпа. Този подход не е оправдан за SART, инсталиран в сгради на ITP.

Какво се случва, ако помпата не е монтирана? И ще се случи следното:в резултат на работата на клапана KZR, спадът на хидравличното налягане и съответно количеството охлаждаща течност в отоплителната система постоянно ще се променя, което неизбежно ще доведе до неравномерно нагряване на сградата, неефективна работа на отоплителните уреди и риск от спиране на циркулацията на охлаждащата течност. Освен това при отрицателни външни температури може да настъпи „размразяване“ на отоплителната система.

Спестяването на качеството на метеорологичния контролер също не си струва, защото. съвременните контролери позволяват да се избере такъв график за управление на вентила, който при поддържане на комфортни условия вътре в съоръжението позволява да се постигнат значителни количества спестявания на топлинна енергия. Това включва такива ефективни програми за управление на топлината като: премахване на прегряването; намалена консумация през нощта и в неработни дни; премахване на надценяването на температурата на връщащата вода; защита срещу "размразяване" на отоплителната система; корекция на отоплителните криви според температурата на въздуха в помещението.

Обобщавайки гореизложеното, бих искал да отбележа важността на професионалния подход при избора на оборудване за автоматичната система за контрол на времето за потреблението на топлина в IHS на сградата и още веднъж да подчертая, че минимално достатъчните основни елементи на такава система са: помпа, вентил, метеорологичен контролер и температурни сензори.