- Теплоснабжение многоквартирного дома (МКД)
- Классификация систем теплоснабжения МКД по расположению источника тепла
- Централизованные системы теплоснабжения
- Местные децентрализованные системы теплоснабжения
- Индивидуальные децентрализованные системы теплоснабжения
- Классификация систем теплоснабжения по способу организации систем отопления
- Классификация систем теплоснабжения по способу организации ГВС (горячего водоснабжения)
- Правила и нормативы, применяемые в системах теплоснабжения МКД
- Ремонт и обслуживание систем теплоснабжения
- Технологические схемы систем теплофикации, теплоснабжения и отопления
- 1. Централизованные и децентрализованные системы
- 2. Когенерационные и тригенерационные установки (микро- и мини-ТЭЦ)
- Основные достоинства малых ТЭЦ:
- Особенности малых ТЭЦ разных типов.
- 3. Технологические схемы систем централизованного теплоснабжения и их характеристики как объектов управления
- 4. Пути совершенствования управления технологическими режимами систем теплоснабжения с распределенной генерацией тепловой и электрической энергии
Теплоснабжение многоквартирного дома (МКД)
Система теплоснабжения – одна из центральных инженерных систем любого многоквартирного жилого дома. Подобные системы можно классифицировать по:
· Месту расположения источника тепла;
· Способу организации ГВС (горячего водоснабжения);
· Способу подачи теплоносителя в систему отопления.
Классификация систем теплоснабжения МКД по расположению источника тепла
По месту расположения источника тепловой энергии системы теплоснабжения делятся на:
Централизованные системы теплоснабжения
В подобных системах теплоснабжения источником тепла могут быть:
· Котельные, работающие для одного или нескольких зданий.
Рис. 1. Принципиальная схема централизованной системы теплоснабжения
Контроль потребленной тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения производится с помощью узла учёта, который установлен на границе балансовой принадлежности тепловой сети. Часто для МКД граница расположена на вводе сети в дом.
Централизованная система теплоснабжения включает в себя:
· Трубопроводы отопления и ГВС (полимерные или металлические);
· Запорную и запорно-регулирующую арматуры;
· Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, регистры;
· Фильтры, грязевики, манометры, термометры;
· Узлы управления системой отопления и ГВС;
· Расширительные баки необходимого объема;
· Узел учета тепловой энергии;
· Систему подпитки и очистки воды;
· Щиты автоматики и электрические щиты.
Местные децентрализованные системы теплоснабжения
В данном типе систем теплоснабжение каждого здания происходит от отдельного источника – котельной.
Рис. 2. Принципиальная схема местной децентрализованная система теплоснабжения
В местной децентрализованной системе теплоснабжения узел учета на вводе в дом не устанавливается. Вместо него устанавливают узел учета потребленного газа на весь дом целиком.
Такая система состоит из двух частей:
· Инженерной системы здания (систем отопления и ГВС);
· Оборудования в котельной.
В состав инженерной системы дома входят:
· Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения;
· Запорная и запорно-регулирующая арматуры;
· Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, регистры;
· Фильтры, гидрострелки, грязевики, манометры, термометры;
· Узлы управления системой отопления и ГВС;
В состав оборудования котельной входят:
· Котел или группа котлов;
· Расширительные баки необходимого объема;
· Контрольно-измерительные приборы: манометры, термометры;
· Узел учета газа;
· Система подпитки и очистки воды;
· Щиты автоматики и электрические щиты;
· Газовые трубопроводы и оборудование;
· Системы сигнализации и защиты.
Индивидуальные децентрализованные системы теплоснабжения
В индивидуальных децентрализованных системах теплоснабжения помещения или группа помещений (квартир) снабжаются теплом от отдельного источника – чаще всего котла. При этом узел учета потребленного газа устанавливается в каждой квартире.
Рис. 3. Принципиальная схема индивидуальной децентрализованной системы теплоснабжения
Индивидуальная децентрализованная система теплоснабжения состоит из:
· Настенного котла (газового или электрического);
· Полимерных (из полипропилена или металлопластика) или стальных трубопроводов;
· Отопительных приборов (радиаторов, конвекторов, регистров) с запорно-регулирующей арматурой;
Классификация систем теплоснабжения по способу организации систем отопления
По способу организации систем отопления в МКД системы теплоснабжения подразделяются на:
Зависимые системы теплоснабжения – системы, в которых вода нагревается и поставляется в систему отопления и ГВС напрямую, то есть в радиаторах отопления и в кранах – одна и таже.
Рис. 4. Зависимая система теплоснабжения
Независимые системы теплоснабжения – системы, в которых теплоноситель в тепловых сетях отдает тепло внутренней системе отопления многоквартирного дома через пластинчатый теплообменник.
Рис. 5. Независимая система теплоснабжения
Классификация систем теплоснабжения по способу организации ГВС (горячего водоснабжения)
В такой классификации системы теплоснабжения подразделяются на:
Закрытые системы теплоснабжения – вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается через теплообменник сетевой водой.
Рис. 6. Закрытая система теплоснабжения
В открытой системе теплоснабжения вода на ГВС забирается непосредственно из тепловой сети.
Рис. 7. Открытая система теплоснабжения
Правила и нормативы, применяемые в системах теплоснабжения МКД
Организация системы теплоснабжения многоквартирного здания жестко регламентируется законодательными актами и нормами СанПиН.
Так, согласно СанПиН 2.1.4.2496-09:
«Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С».
Температура горячей воды должна быть более 60 градусов Цельсия для ее дезинфекции от вирусов и бактерий, которые могут выживать при меньших показателях температуры, но погибают при значениях выше этой цифры.
С другой стороны, использование воды, нагретой выше 75 градусов – недопустимо, поскольку может привести к ожогам.
1. Система отопления должна обеспечивать нормативную температуру воздуха:
a. в жилых помещениях — не ниже +18 °С (в угловых комнатах +20 °С);
b. в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31 °С и ниже от +20°С (в угловых комнатах от +22°С);
c. в других помещениях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
2. Система отопления должна обеспечивать допустимое превышение нормативной температуры не более 4 °C;
3. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более 3°C;
4. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается.
Ремонт и обслуживание систем теплоснабжения
В зависимости от источника теплоснабжения, ремонт и обслуживание систем теплоснабжения многоквартирного здания производится по-разному.
При централизованной системе теплоснабжения ежегодно производится техническое обслуживание, в которое входят следующие мероприятия:
· Гидравлические испытания тепловых узлов, тепловой сети, системы отопления, системы ГВС;
· Промывка системы отопления;
· Ревизия оборудования систем теплопотребления;
· Диагностика, ремонт и обслуживание узла учета тепловой энергии;
· Текущий ремонт систем теплопотребления;
· Промывка теплообменного оборудования.
При местной децентрализованной системе теплоснабжения:
· Обслуживание котельного оборудования;
· Гидравлические испытания тепловых узлов, системы отопления, системы ГВС;
· Ежегодная промывка системы отопления;
· Ревизия оборудования систем теплопотребления (проверка манометров, термометров, набивка сальниковых уплотнений на задвижках);
· Текущий ремонт систем теплопотребления (в соответствии с дефектными ведомостями);
· Промывка теплообменного оборудования;
· Осмотр и ревизия теплообменного оборудования, насосного оборудования;
· Подкачка давления в расширительном баке;
· Обслуживание и ремонт газового оборудования.
При индивидуальный децентрализованной системе теплоснабжения проводится комплекс работ необходимых для поддержания в эксплуатационном состоянии оборудования системы теплоснабжения:
· Проверка на герметичность системы отопления и ГВС;
· Проверка предохранительных клапанов;
· Подкачка давления в расширительном баке;
· Мониторинг насосного оборудования.
К обязательным мероприятиям в данном случае также относится обслуживание газового оборудования.
Технологические схемы систем теплофикации, теплоснабжения и отопления
С. А. Чистович, академик РААСН, президент Союза энергетиков Северо-Запада России
Академик С. А. Чистович является выдающимся специалистом, одним из создателей отечественной системы теплофикации и теплоснабжения, которая получила всемирное признание. В свой юбилей академик С. А. Чистович ведет активную научную и преподавательскую деятельность, в том числе и завершает работу над монографией «Автоматизированные системы теплофикации, теплоснабжения и отопления», выход в свет которой предполагается в конце года.
1. Централизованные и децентрализованные системы
В настоящее время наряду с системами централизованного теплоснабжения довольно широкое распространение получили децентрализованные системы.
Под децентрализованными автономными системами условно понимаются малые системы с установленной тепловой мощностью не более (20 гкал/г) 23 МВт.
Повышенный интерес к автономным источникам теплоты (и системам) в последние годы в значительной степени был обусловлен инвестиционно-кредитной политикой, т. к. строительство централизованной системы теплоснабжения требует от инвестора значительных единовременных капитальных вложений в источник, тепловые сети и внутренние системы здания, причем с неопределенным сроком окупаемости или практически на безвозвратной основе. При децентрализации возможно достичь не только снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на стоимость жилья (т. е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и обусловил повышенный интерес к децентрализованным системам теплоснабжения для объектов нового строительства жилья. Организация автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей в централизованных системах. Децентрализация на базе высокоэффективных теплогенераторов последних поколений (включая конденсационные котлы) с системами автоматического управления позволяет в полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.
Перечисленные факторы в пользу децентрализации теплоснабжения привели к тому, что оно уже стало рассматриваться как безальтернативное техническое решение, лишенное недостатков. Поэтому необходимо подробно рассмотреть те проблемы, которые проявляются при более внимательном подходе к этому вопросу, проанализировать отдельные случаи применения децентрализованных систем, что позволит выбрать рациональное решение в комплексе.
Целесообразность применения таких систем по сравнению с централизованными системами должна оцениваться по ряду показателей:
– коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финан-совые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
– экономическая эффективность, учитывающая связанные с проектом затраты и результаты, выходящие за пределы прямых финансовых интересов его участников и допускающие стоимостное измерение;
– затраты органического топлива – оценка по этому натуральному показателю должна учитывать как прогнозируемые изменения стоимости топлива, так и стратегию развития топливно-энергетического комплекса региона (страны);
– влияние выбросов в атмосферу на окружающую среду;
– энергетическая безопасность (для населенного пункта, города, региона).
При выборе источника автономного теплоснабжения необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это зона расположения объекта теплоснабжения, на который надо подать тепло (отдельное здание или группа зданий). Возможные зоны теплоснабжения можно разделить на четыре группы:
• зоны централизованного теплоснабжения от городских (районных) котельных;
• зоны централизованного снабжения от городских ТЭЦ;
• зоны автономного теплоснабжения;
• зоны смешанного теплоснабжения.
Существенное влияние на выбор источника теплоснабжения имеет характер застройки в месте расположения зданий (этажность и плотность застройки: м 2 /га, м 3 /га).
Важным фактором является состояние инженерной инфраструктуры (состояние основного технологического оборудования и тепловых сетей, степени их морального и физического износа и пр.).
Не меньшее значение имеет вид используемого в данном городе или населенном пункте топлива (газ, мазут, уголь, древесные отходы и пр.).
Определение экономической эффективности является обязательным при разработке проекта создания автономных систем для зданий, находящихся в зоне действия централизованного теплоснабжения.
Установка автономных источников в этом случае, будучи финансово привлекательной для инвесторов (непосредственных участников проекта), ухудшает показатели экономической эффективности системы централизованного теплоснабжения города:
– уменьшается подключенная тепловая нагрузка к городской котельной, что приводит к увеличению себестоимости отпускаемой тепловой энергии;
– в теплофикационных системах, кроме того, снижается доля произведенной электроэнергии по комбинированному циклу (на базе теплового потребления), что ухудшает энергетическую эффективность работы станции.
Определение затрат органического топлива позволяет путем непосредственных измерений объективно оценить энергетические потери во всей технологической цепи от источника до конечного потребителя.
Общий коэффициент полезного действия использования топлива в системе рассчитывается путем перемножения коэффициентов, характеризующих потери тепла во всех последовательно включенных элементах системы теплоснабжения. При комбинированном производстве (на ТЭЦ, в когенерационной установке) вводится коэффициент, учитывающий экономию тепла по сравнению с раздельным производством тепловой энергии в котельной, а электрической – на конденсационной электростанции.
Исходные зависимости для определения общего коэффициента полезного использования топлива для различных вариантов систем теплоснабжения приведены в табл. 1.
Таблица 1 Исходные зависимости для определения суммарного коэффициента полезного действия различных вариантов систем теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 Технологические схемы управления в системах теплофикации и централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Пути совершенствования управления технологическими режимами систем теплоснабжения с распределенной генерацией тепловой и электрической энергии
Значительный физический износ трубопроводов и оборудования, морально устаревшая структура построения систем централизованного теплоснабжения выдвигают, наряду с задачей скорейшей замены изношенного оборудования, неотложную задачу оптимизации схемно-технических решений и режимов функционирования этих систем.
Учитывая крайне запущенное состояние систем теплоснабжения в России, полная их модернизация с целью обеспечения возможности работы в расчетном режиме с температурой теплоносителя 150 °С (с верхней срезкой графика при 130 °С) в течение ближайших 20–30 лет в большинстве городов практически неосуществима. Она потребует перекладки сотен тысяч километров тепловых сетей, замены изношенного оборудования на десятках тысяч тепловых источников и на сотнях тысяч абонентских теплопотребляющих установок.
На основании выполненного анализа состояния теплоснабжения в различных регионах страны предложения по оптимизации схем, технических решений и режимов работы систем централизованного теплоснабжения сводятся к следующему:
• ориентация систем централизованного теплоснабжения на покрытие базовой тепловой нагрузки с максимальной температурой теплоносителя на выходе из ТЭЦ (городской котельной) 100–110 °С;
• применение при реконструкции систем теплоснабжения энергосберегающих технологий, схемных решений, материалов и оборудования;
• строительство локальных пиковых источников тепла, максимально приближенных к системам теплопотребления;
• переоборудование районных городских котельных (в некоторых случаях и квартальных) в мини- и микро-ТЭЦ;
• применение бинарных (паро-газовых) термодинамических циклов для повышения эффективности работы городских ТЭЦ;
• создание АСУ теплоснабжением, включающих автоматизацию процессов производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии.
При ориентации систем теплоснабжения на покрытие базовой тепловой нагрузки значительно сокращаются капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей (за счет меньшего количества компенсаторов, возможности применения более дешевых и не подверженных коррозии труб из полимерных материалов и др.). На выделенные средства оказывается возможным реконструировать значительно больший объем тепловых сетей с повышением их надежности и уменьшением потерь при транспортировке теплоносителя.
Применение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования дает возможность снизить удельное теплопотребление на 40–50 %, а именно:
– утепление ограждающих конструкций зданий;
– переход от вертикальных однотрубных систем отопления к горизонтальным с поквартирным учетом тепла;
– установка квартирных водосчетчиков в системах холодного и горячего водоснабжения, монтаж автоматизированных тепловых пунктов и др.
Таким образом, будет компенсировано влияние недополучения тепла от внешней сети в наиболее холодный период отопительного сезона.
Энергосбережение позволяет сэкономить не только значительное количество топливно-энергетических ресурсов, но и обеспечить условия теплового комфорта при «базовой» подаче тепла из тепловой сети.
Строительство пиковых (локальных) источников тепла, максимально приближенных к системам теплопотребления, позволит при низких значениях температур наружного воздуха повышать температуру теплоносителя, поступающего из тепловой сети, до требуемых для отапливаемых помещений параметров.
Дооснащение системы централизованного теплоснабжения пиковым источником резко повышает надежность ее работы. При аварии во внешней сети пиковый источник переводится в автономный режим работы с целью предотвращения замораживания системы отопления и продолжения функционирования объекта теплопотребления, расположенного на отключенном от тепловой сети участке. При профилактических отключениях теплоснабжения в летнее время здания, подключенные к пиковому источнику, также будут снабжаться теплом.
Строительство пиковых источников по существу будет означать переход от сложившейся в течение многих десятилетий в нашей стране централизованной системы теплоснабжения к «централизованно-локальной», обладающей более высокой надежностью и рядом других преимуществ.
В отличие от автономных и индивидуальных источников теплоснабжения (установленных в плотно застроенных кварталах северных городов), работающих круглогодично и наносящих вред окружающей среде (даже при работе на газе), суммарные выбросы в атмосферу от пиковых источников, которые вырабатывают в течение года только 5–10 % от всего годового отпуска тепла, будут ничтожно малы.
При современном уровне газовой отопительной техники централизация выработки собственной тепловой энергии экономического смысла, как правило, не имеет. КПД современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с автономными источниками.
Резкое повышение эффективности районных котельных может быть достигнуто путем их реконструкции в мини-ТЭЦ, другими словами – путем дооснащения их электрогенерирующими агрегатами, переводом работы котельных в режим когенерации.
Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем большее число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления. Круглогодичной тепловой нагрузкой в городах (без учета технологической нагрузки промышленных предприятий) является горячее водоснабжение. В связи с этим расчет мощности когенерационной установки (в системах централизованного теплоснабжения от котельных) на покрытие нагрузки горячего водоснабжения обеспечивает ее круглогодичную работу и, следовательно, наиболее эффективное использование. С другой стороны, удельные капитальные затраты на создание электрогенерирующих установок снижаются с увеличением их единичной мощности.
Поэтому для реконструкции котельных в мини-ТЭЦ в первую очередь целесообразно выбирать наиболее крупные из них с развитой нагрузкой горячего водоснабжения.
Существенное повышение эффективности работы городских ТЭЦ может быть достигнуто путем установки перед паротурбинной частью станции газовой турбины. Перевод работы паротурбинной ТЭЦ на парогазовый (бинарный) цикл повышает КПД по выработке электроэнергии с 35–40 до 50–52 %.
Устойчивая и эффективная работа системы централизованного теплоснабжения от городских ТЭЦ и районных котельных, преобразованных в мини-ТЭЦ, с пиковыми, работающими в автоматическом режиме теплоисточниками и автоматизированными тепловыми пунктами, невозможна без автоматизированной системы управления теплоснабжением. Поэтому создание АСУ является обязательным условием при реконструкции системы теплоcнабжения.