По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.577, 62-67

Универсальная система компенсации нагрузки ГВС

Иванов С.А. д-р техн. наук, профессор, Забайкальский государственный университет, г. Чита
Батухтин А.Г. канд. техн. наук, доцент, Забайкальский государственный университет, г. Чита
Кобылкин М.В. аспирант, инженер, Забайкальский государственный университет, г. Чита
Басс М.С. Забайкальский государственный университет, г. Чита

В статье рассмотрена энергоэффективная система теплоснабжения с применением теплового насоса, предназначенная для покрытия нагрузки ГВС в неотопительный период. В качестве источника низкопотенциального тепла в системе предлагается использовать систему отопления здания.

Литература:

1. Батухтин А.Г., Кобылкин М.В., Батухтин С.Г. Способ горячего водоснабжения // Патент РФ № 2561846. Приоритет 10.09.2015.

2. Батухтин А.Г., Иванов С.А., Кобылкин М.В. Применение водяных теплонасосных установок с неклассическим источником низкопотенциальной энергии для компенсации нагрузки горячего водоснабжения // Промышленная энергетика. – 2015. – № 3. – С. 18–21.

3. Батухтин А.Г., Иванов С.А., Кобылкин М.В., Миткус А.В. Повышение эффективности современных систем теплоснабжения // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2013. – № 9. – С. 112–120.

4. Батухтин А.Г., Батухтин С.Г., Кобылкин М.В., Сафронов П.Г. Энергоэффективная система теплоснабжения. Задачи и проблемы математического моделирования // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2015. – № 2. – С. 157–160.

5. Батухтин А.Г., Кобылкин М.В., Батухтин С.Г., Сафронов П.Г. Современные технологии энергосбережения в комплексе «ТЭС-потребитель» // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – № 5-2 (36). – С. 20–23.

Для решения проблем теплофикации в условиях существующих экономических отношений и развития направления внедрения тепловых насосов в системах централизованного теплоснабжения разработан способ перехода систем ГВС в летний период времени на источник тепла, доступ к которому не требует значительной реконструкции исходной схемы теплоснабжения и реализуем для любого потребителя, имеющего систему отопления [1].

Источником тепла в данном способе выступает замкнутый контур системы отопления здания, который не функционирует в летний период [2, 3].

Способ лег в основу универсальной системы компенсации нагрузки ГВС в условиях централизованного теплоснабжения (рис. 1). Основой системы является блок, содержащий ТНУ, циркуляционные насосы и трехходовой клапан. Система позволяет задействовать отопительные приборы в качестве теплообменников для сбора избыточного тепла помещений здания. Для этого, с помощью запорной арматуры, контур системы отопления отсекается от подающего и обратного трубопроводов тепловой сети, а также от узла смешения, если таковой присутствует в тепловом пункте здания и замыкается через теплонаносный блок. Образуется последовательная связь отопительных приборов, трехходового клапана, испарителя ТНУ и циркуляционного насоса. Дополнительно выводится из работы теплообменник ГВС, для остановки неконтролируемой циркуляции через абонентский ввод.

При помощи насоса организуется циркуляция теплоносителя в контуре. Теплоноситель охлаждается в испарителе, после чего восполняет отданное тепло за счет тепла здания. Собранное тепло передается в конденсатор уже с более высоким потенциалом, достаточным для нагрева воды, идущей на ГВС. Для выравнивания графика потребления тепла предусматривается установка бака-аккумулятора. Несмотря на то, что современные ТНУ способны регулировать мощность в широком диапазоне и проходить график потребления тепла с незначительной инерцией, установка бака-аккумулятора и ТНУ, оснащенной минимальным уровнем автоматики, является более бюджетным вариантом.

Для Цитирования:
Иванов С.А., Батухтин А.Г., Кобылкин М.В., Басс М.С., Универсальная система компенсации нагрузки ГВС. Водоочистка. 2017;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: