Мероприятия по энергоэффективности

Энергосбережение – комплекс технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергоресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Вода

вода

Установка аэраторов является одним из наиболее эффективных способов экономии воды. Основной функцией аэратора (рисунок 8) является ограничение напора воды, поступающей через водопроводный кран. Напор воды, проходя через сетку аэратора, разбивается на мелкие струи, сила напора одновременно с этим увеличивается. При этом значительно сокращается расход воды при сохранении силы напора, а также снижается уровень шума в смесителе.

Вода протекает между звездочкой и свободно лежащим эластичным кольцом. При открытии водопроводного крана эластичное кольцо вдавливается в пропускные отверстия и по мере возрастания давления в системе ограничивает поток воды, тем самым обеспечивая постоянный расход жидкости. При закрытии водопроводного крана происходит обратный процесс. Эластичность кольца и размеры конструкции выполнены таким образом, что позволяют сохранять фиксированный расход воды для каждого устройства, независимо от давления в водопроводной сети. Скорость движения воды между звездочкой и эластичным кольцом увеличивается при уменьшении зазора, что приводит к визуальному и осязательному ощущению хорошего напора воды.

 

Установка устройств автоматического слива воды для унитаза

 

Автоматические сливные устройства для писсуаров и унитазов позволяют осуществлять слив воды в автоматическом режиме по команде сенсорного датчика без контакта рук с самим прибором. Таким образом, смеситель или смывное устройство для писсуара дают возможность повысить гигиеничность как самого прибора, так и всего помещения в целом.

Использование данного устройства позволяет существенно снизить расход воды и существенно снизить риск заражения инфекционными заболеваниями, передающимися контактным путем, в местах общественного пользования.

 

Установка балансировочных клапанов на стояках и вводах в санузлы

 

 

балансировочный клапан

Балансировочные клапаны — это трубопроводная дросселирующая арматура переменного  гидравлического сопротивления, предназначенная для обеспечения расчетного потокораспределения по элементам трубопроводной сети или стабилизации в них циркуляционных давлений или температур. Балансировочные клапаны подразделяются на ручные и автоматические.

Ручные балансировочные клапаны обычно применяются вместо дросселирующих диафрагм (шайб) для наладки трубопроводной сети, в которой либо отсутствуют автоматические регулирующие устройства, либо эти регуляторы не позволяют ограничить предельный (расчетный) расход перемещаемой сред.

Автоматические балансировочные клапаны применяются для поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным трубопроводами регулируемых систем, для обеспечения постоянного расхода или стабилизации температуры перемещаемой по трубопроводу среды.

Тепло

Установка или замена индивидуальных приборов учета тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС здания.

 

Узел учета тепловой энергии — комплекс приборов и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию еготеплосчетчикпараметров. В узел учета тепла входят: вычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления, приборы индикации температуры и давления, а также запорная арматура.

Установка прибора учета — это не технология и не метод энергосбережения, это стимул к экономии энергии. При установке приборов учета потребитель тепловой энергии постоянно может наблюдать за потреблением ресурса, тем самым контролировать фактический расход энергоресурса.

Организация коммерческого учета позволит проводить анализ параметров теплопотребления, находить и устранять причины сверхнормативных потерь тепла и осуществлять взвешенное планирование энергопотребления. Напрямую установка приборов учета не ведет к экономии тепловой энергии, однако согласно результатам внедрения, установка приборов учета приводит к экономическому эффекту.

 

Организация автоматизированного теплового пункта (ТП)

 

ОИТПсновными элементами ТП являются теплообменное оборудование, циркуляционные насосы, а также система автоматики и запорно-регулирующая арматура. Первичный теплоноситель (пар, горячая вода) от источника тепловой энергии (котельная) поступает в ТП, где происходит нагрев вторичного теплоносителя (горячая вода), который обеспечивает необходимую тепловую нагрузку потребителя в качестве отопления, горячего водоснабжения и вентиляции. Насосное оборудование обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения. Система автоматики ТП обеспечивает поддержаниезаданной температуры воды, идущей на горячее водоснабжение, а также осуществляет регулирование температуры горячей воды, идущей на системы отопления и вентиляции потребителя, согласно температурному графику системы теплоснабжения. Регулирование температуры воды осуществляется на основании сигналов, поступающих от датчиков температуры окружающей среды. Приборы учета тепла, являющиеся составной частью ТП, позволяют определить фактический расход тепловой энергии и теплоносителя для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Периодический режим работы системы отопления применяют в производственных, гражданских, учебных, спортивных, торговых, административных зданиях, используемых для работы неполные сутки и дни недели, в которых допускается снижение температуры внутри помещений в нерабочее время. В режиме работы системы отопления в течение суток наблюдаются три характерных промежутка времени:

  • основной рабочий режим, когда в помещении поддерживаются заданные параметры температуры и влажности;
  • дежурный режим, когда после основного режима система отопления переводится на режим поддержания пониженной температуры в помещении;
  • режим форсированного нагрева помещения, в течение которого система отопления переводится на возможно быстрый разогрев помещения после охлаждения.

В помещениях наблюдается и недельный цикл, когда в выходные и праздничные дни в течение полных суток может поддерживаться дежурный режим отопления и сниженная температура в помещении. Для поддержания дежурного режима используется водяное отопление, которое выполняет функцию поддержания минимального уровня температуры. В результате частичного охлаждения помещения понижается не только температура внутреннего воздуха, но и температура ограждений.

Нагрев ограждений и внутреннего воздуха к началу нового рабочего дня требует времени и дополнительной мощности. Продолжительность и темп нагрева помещения зависят от: термического сопротивления наружных ограждений, влияющего на снижение температуры в нерабочее время; тепловой активности ограждающих конструкций к тепловому воздействию; интенсивности теплоотдачи от источника системы отопления к внутреннему воздуху помещений и от воздуха к поверхности ограждений; температурного напора в дежурном и рабочем режиме, а также перепада температур наружного воздуха. Нагрев помещений должен осуществляться с высоким темпом, с большей мощностью, в отличие от отопления в рабочем режиме, так как теплота в режиме нагрева расходуется на восполнение тепловых потерь и разогрев ограждений и воздуха до требуемого уровня.

Наиболее гибким режимом эксплуатации служит комбинированная система отопления. Она состоит из базовой системы водяного отопления и дополнительной системы воздушного отопления. Воздушное отопление совмещается с приточной вентиляцией и в режиме форсированного нагрева работает в режиме полной рециркуляции воздуха.

Работа систем периодического отопления поддается автоматизации и программному управлению поддержания расчетного режима. На случай неожиданного резкого понижения температуры наружного воздуха в контрольных помещениях устанавливают датчики допустимой минимальной температуры внутреннего воздуха. По сигналу от них включается система отопления в дополнительном режиме. Экономия энергии тем больше, чем продолжительнее период охлаждения. Для уменьшения продолжительности форсированного нагрева следует увеличить теплоустойчивость ограждений, максимально интенсифицировать теплоотдачу к ограждениям, применяя, например, направленные струи воздушного отопления.

Экономический эффект от применения автоматизированного теплового пункта может составлять до 40 %.

 

Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами

 

БатареяМероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждений.

При отсутствии теплоотражающего экрана (например, из металлизированной фольги) возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 5÷7 % от всей теплоотдачи прибора (стена за радиатором может нагреваться до 50 °С).

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. Как показывают проведённые оценки, установив теплоотражающий экран за радиатор отопления, можно повысить температуру внутри помещения, как минимум, на 1÷2 °С.

 

Замена отопительных приборов на современные биметаллические радиаторы с терморегуляторами

 

Теплорегулятор на радиаторНаличие возможности регулировать температуру в помещении — важный фактор комфорта и уюта. Хорошо, когда в доме тепло, но пышущие жаром батареи вовсе не так комфортны, как могло бы показаться. Ведь кроме того, что они создают духоту в помещении и пересушивают воздух, они могут стать опасными для маленьких детей и животных.

Воздух в помещении постоянно нагревается от отопительных приборов, но так же постоянно и охлаждается, соприкасаясь со стенами, окнами и вылетая в открывающиеся двери. Поскольку температура теплоносителя в радиаторах примерно постоянная, а температура окружающей среды всё время меняется, то нагрев помещений осуществляется неравномерно — в какие-то дни будет жарче, а когда-то — вы будете замерзать.

Установленные на объекте отопительные приборы (радиаторы) имеют высокую степень морального и физического износа. Замена отопительных приборов необходима в силу окончания допустимого срока эксплуатации установленных радиаторов и должна осуществляться за счет средств капитального ремонта.

 

Химическая промывка системы отопления

 

хип прочистка1Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами за счет образования нерастворимых отложений на отопительных приборах.

Эксплуатация оборудования без системы подготовки воды могла привести к образованию нерастворимых отложений на внутренних поверхностях приборов системы отопления. Что приводит к ухудшению процесса теплопередачи от теплоносителя к воздуху в помещении.

Предлагается проведение химической промывки системы теплоснабжения объекта. Проведение данного мероприятия позволит повысить эффективность работы системы теплоснабжения в целом. Промывка осуществляется раствором специального реагента и позволяет удалить: карбонаты (накипь), сульфаты (мин. отложения), окислы железа (ржавчина).

Химический способ очистки является более эффективным, чем механический, при этом реагент не разрушает прокладки, уплотнители, детали узлов. Реагент превращает отложения в растворимые вещества, и они удаляются вместе с реагентом.

Примерный перечень работ при проведении химической промывки включает в себя:хип прочистка

— Слив теплоносителя из системы;

— Очистка грязевого фильтра;

— Подключение автоматического насоса, заполнение системы раствором реагента в требуемой пропорции, промывка прямым и реверсным потоком (от 2-х до 12-ти часов);

— Слив раствора реагента из системы, нейтрализация остатков раствора реагента;

— Очистка грязевого фильтра;

— Заполнение системы теплоносителем (с добавлением или без добавления ингибиторов коррозии);

Энергосбережение достигается за счёт сокращения потребности в теплоте для отопления помещений. При проведении химической промывки системы экономия от потребления тепла составит около 3-5%.

 

Утепление ограждающих конструкций

 

Снограждающая конструкцияижение тепловых потерь существующих зданий технически можно решить путем утепления ограждающих конструкций. На основе накопленного в этой области опыта можно сказать, что устройство дополнительной теплоизоляции снаружи здания (которое наиболее эффективно) выполняет следующие функции:

— защищает стену от переменного замерзания и оттаивания и других атмосферных воздействий;

— выравнивает температурные колебания основного массива стены, благодаря чему исключается появление в нем трещин вследствие неравномерных температурных деформаций, что особенно актуально для наружных стен из крупных панелей;

— благоприятствует увеличению долговечности несущей части наружной стены;

— сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, благодаря чему исключается появление сырости на внутренней части стены;

— создает благоприятный режим работы стены по условиям ее паропроницаемости;

— формирует более благоприятный микроклимат помещения;

— позволяет в ряде случаев улучшить оформление фасадов реконструируемых или ремонтируемых зданий;

— не уменьшает площадь помещений;

— обеспечивает возможность утепления зданий без создания дискомфортных условий для пребывания.

Для соблюдения нормативных значений сопротивления теплопередаче применяются многослойные ограждающие конструкции с утеплителем. В качестве утеплителя могут применяться минераловатные плиты, пенополистирол, эковата и другие материалы, обладающие низкой теплопроводностью.

Для утепления наружных стен существующих зданий применяется конструкция навесного вентилируемого фасада со слоем утеплителя. В конструкции вентилируемого фасада допускается использование только негорючего утеплителя (плит из стекловолокна или базальтового волокна).

Особая конструкция фасада, которая состоит из облицовочного материала, фиксирующегося при помощи креплений на металлическом каркасе. Вентилируемые фасады подразумевают зазор между стеной и облицовочным материалом, что и позволяет воздуху циркулировать внутри и способствовать естественной вентиляции, благодаря чемувентилируемые фасады позволяют избавиться от конденсата и влаги. В отличие от всех остальных типов фасадов, а в особенности по сравнению со штукатурными фасадами,навесные вентилируемые фасады обладают массой преимуществ.

Утеплитель для вентилируемых фасадов по своей сути является многослойным теплоизоляционным материалом. Он состоит из мягкого внутреннего слоя, который плотно прилегает к стене, тем самым препятствуя её отсыреванию и промерзанию, защищая от лишней влаги и конденсата, и Наружного слоя. Наружный слой утеплителя гораздо более плотный и устойчивый, поскольку его основное предназначение – сохранить и усилить функции внутреннего утеплителя, а также сберечь его и обеспечить более длительный срок службы.

 

Замена оконных блоков на энергоэффективные

 

Преимущества замены деревянных окон на окна ПВХ:

  1. Теплосбережение.

Основной объем тепловых потерь происходит через стены и окна зданий. Из них потери через окна могут достигать до 35 % в зимний период.

Утеплить стены достаточно проблематично, а произвести замену окон это достаточно простой и очень эффективный способ утеплить здание и оградить его от поступления холода.

Основной параметр, который характеризует теплоизоляционные свойства окон, является приведенное сопротивление теплопередаче. Для окон старой конструкции значения этого показателя, как правило, составляют 0,35 – 0,4 м2*°С/Вт, в то время как по новым нормативным требованиям эти значения должны быть на 35-40% больше.

  1. Шумоизоляция.
  2. Пылеизоляция.
  3. Надежность и долговечность.

Современные оконные системы имеют более значительный срок службы, а именно до 40 лет. Деревянные же окна рассыхаются и деформируются значительно раньше.

  1. Уход за окнами.

Уход за современными окнами в разы проще, чем за деревянными оконными конструкциями.

К тому же установленные на объекте окна имеют высокую степень морального и физического износа. Замена окон необходима в силу окончания допустимого срока эксплуатации установленных рам и должна осуществляться за счет средств капитального ремонта.

 

 

Установка климатических клапанов на окна ПВХ.

 

 

Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла при проветривании помещений с установленными окнами ПВХ путем открывания окон.

При установке окон ПВХ стоит учесть возможность ухудшения нормального уровня воздухообмена, заложенного по проекту. Это может привести к:

— увеличению влажности в помещении;

— ухудшению качества воздуха;

— возрастанию вероятности появления грибковых поражений конструкций.

Проветривание помещений путем открывания окон сводит к минимуму все преимущества герметичных окон ПВХ, приводит к увеличению шумов в помещениях, к увеличению потерь тепла.

Предлагается при установке окон ПВХ  установить также  климатические клапаны.

Работая автоматически и непрерывно, климатический клапан обеспечивает воздухообмен при закрытом окне. Воздухопроницаемость через климатический клапан небольшая, что в соответствии со СНиП  23-02-2003  «Тепловая защита зданий» составляет не более 5,0 куб.м./час. Тем не менее, он позволяет полностью обновить воздух в помещении за 6-8 часов, при этом исключаются потери тепла.

Климатический клапан с лёгкостью монтируется в уже установленные окна и не требует сервисного обслуживания.

Принцип работы климатического клапана  основан на общеизвестных физических принципах.

Свежий воздух с улицы попадает в канал между рамой и створкой в местах замены фрагментов типовых уплотнителей на специальные (А на рисунке 1)




окно

Рисунок 1 – Места установки системы клапанов

 

По мере прохождения вверх по каналу, воздух подогревается за счет теплообмена с окном, что не приводит к обледенению устройства в холодное время года.

Затем через систему клапанов, установленную в верхней части рамы (Б на рисунке 1), примыкающей к створке окна, воздух попадает в помещение (рисунок 1).

Окно2

Рисунок 2 – Внешний вид подвижных воздушных заслонок

Регулирование прохождения потока воздуха через систему осуществляется с помощью подвижных воздушных заслонок. По мере усиления ветра, заслонки прикрываются, сокращая поступление воздуха в помещение, либо закрываются полностью, прекращая поступление воздуха, тем самым, исключая возможность возникновения сквозняков (рис.3).

Окно3

Рисунок 3 – Работа подвижных воздушных заслонок

За счет разной калибровки срабатывание каждой из заслонок происходит при определенном воздушном потоке, обеспечивая плавное регулирование притока воздуха.

Работа климатических клапанов имеет следующие положительные стороны:

  1. Автоматическое и непрерывное обеспечение воздухообмена при закрытом окне;
  2. Воздухопроницаемость через климатический клапан соответствует СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
  3. Позволяет полностью обновить воздух в помещении за 6 – 8 часов;
  4. Исключаются потери тепла при проветривании;
  5. Не требуют сервисного обслуживания.

При установке климатических клапанов экономия тепловой энергии ориентировочно составит 3 – 5% от потребления тепловой энергии.

 

Установка на светопроемах энергосберегающих пленок

Установка энергосберегающих пленок позволит снизить потери тепла через оконные проемы здания путем отражения вовнутрь конструкции инфракрасного излучения.

Энергосберегающая пленка, благодаря своей структуре, отражает лучи в летнее время, предохраняя помещение от чрезмерного перегрева, и сохраняет тепло зимой, отражая лучи вовнутрь.

Также не секрет, что солнечный спектр далеко не однороден по составу. Он содержит ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, а так же видимый свет. Каждый диапазон солнечной энергии по-своему влияет на человеческий организм, и не удивительно, что существует необходимость пропускать лишь некоторые виды излучения. Для этого создаются различные виды энергосберегающих пленок. Чтобы не допустить чрезмерного проникновения в помещение инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, была создана теплоотражающая пленка для окон.

Принцип действия данной пленки заключается в том, что она отражает инфракрасные лучи, пропуская при этом видимый свет. Эта пленка имеет многослойную композитную структуру. На каждый слой пленки, толщина которых всего несколько микрон, наносится микроскопический слой керамики или металла. В качестве налагаемого элемента используются цветные и драгоценные металлы, наподобие золота или никеля.

В отличие от специальных энергосберегающих стекол “И” и “К” класса, энергосберегающая пленка отличается большей практичностью и удобством, а главное не оказывает негативное влияние на прозрачность стекла в любом диапазоне. Установив такую пленку на окно в доме, вы сможете наслаждаться оптимальной температурой целый год и будете надежно защищены от вредоносного излучения Солнца.

Электроэнергия

Установка частотного регулируемого привода для насосов систем ГВС

 

Применение регулируемого электропривода ЧРПобеспечивает энергосбережение и позволяет получать новые качества систем и объектов. Значительная экономия электроэнергии обеспечивается за счет регулирования какого-либо технологического параметра. Если это транспортер или конвейер, то можно регулировать скорость его движения. Если это насос или вентилятор – можно поддерживать давление или регулировать производительность. Если это станок, то можно плавно регулировать скорость подачи или главного движения.

Особый экономический эффект от использования преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До сих пор самым распространённым способом регулирования производительности таких объектов является использование задвижек или регулирующих клапанов, но сегодня доступным становится частотное регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение, например, рабочее колесо насосного агрегата или вентилятора.

 

Компенсация реактивной мощности

 

Физика процесса и практика применения установок компенсации реактивной мощности

 

Чтобы разобраться с понятием реактивной мощности, вспомним сначала, что такое электрическая мощность. Электрическая мощность – это физическая величина, характеризующая скорость генерации, передачи или потребления электрической энергии в единицу времени.

Чем больше мощность, тем большую работу может совершить электроустановка в единицу времени. Измеряется мощность в ваттах (произведение Вольт х Ампер). Мгновенная мощность – это произведение мгновенных значений напряжения и силы тока на каком-то участке электрической цепи.

 

Физика процесса

 

В цепях постоянного тока значение мгновенной и средней мощности за какой-то промежуток времени совпадают, а понятие реактивной мощности отсутствует. В цепях переменного тока так происходит только в том случае, если нагрузка чисто активная. Это, например, электронагреватель или лампа накаливания. При такой нагрузке в цепи переменного тока фаза напряжения и фаза тока совпадают и вся мощность передается в нагрузку.

Если нагрузка индуктивная (трансформаторы, электродвигатели), то ток отстает по фазе от напряжения, если нагрузка емкостная (различные электронные устройства), то ток по фазе опережает напряжение. Поскольку ток и напряжение не совпадают по фазе (реактивная нагрузка), то в нагрузку (потребителю) передается только часть мощности (полной мощности), которая могла бы быть передана в нагрузку, если бы сдвиг фаз был равен нулю (активная нагрузка).

 

Активная и реактивная мощности

 

Часть полной мощности, которую удалось передать в нагрузку за период переменного тока, называется активной мощностью. Она равна произведению действующих значений тока и напряжения на косинус угла сдвига фаз между ними (cos φ ).

Мощность, которая не была передана в нагрузку, а привела к потерям на нагрев и излучение, называется реактивной мощностью. Она равна произведению действующих значений тока и напряжения на синус угла сдвига фаз между ними (sin φ).

Таким образом, реактивная мощность является величиной характеризующей нагрузку. Она измеряется в вольт амперах реактивных (вар, var). На практике чаще встречается понятие косинус фи, как величины характеризующей качество электроустановке с точки зрения экономии электроэнергии. Действительно, чем выше cos φ , тем больше энергии, подаваемой от источника, попадает в нагрузку. Значит можно использовать менее мощный источник и меньше энергии пропадает зря.

график

Способы компенсации реактивной мощности

Из сказанного выше вытекает, если нагрузка индуктивная, то следует компенсировать ее с помощью емкостей (конденсаторов) и наоборот емкостную нагрузку компенсируют с помощью индуктивностей (дросселей и реакторов). Это помогает увеличить косинус фи (cos φ) до приемлемых значений 0.7-0.9. Этот процесс называется компенсацией реактивной мощности.

Экономический эффект от компенсации реактивной мощности

Экономический эффект от внедрения установок компенсации реактивной мощности может быть очень большим. По статистике он составляет от 12 до 50% от оплаты электроэнергии в различных регионах России. Установка компенсации реактивной мощности окупается не более чем за год.

Выводы

компенсаторы

Итак, установки по компенсации реактивной мощности приносят ощутимые финансовые выгоды. Они также позволяют дольше сохранять оборудование в рабочем состоянии.

Вот несколько причин, по которым это происходит.

  • Уменьшение нагрузки на силовые трансформаторы, увеличение в связи с этим срока их службы.
  • Уменьшение нагрузки на провода и кабели, возможность использования кабелей меньшего сечения.
  • Улучшение качества электроэнергии у электроприемников.
  • Ликвидация возможности штрафов за снижение cos φ.
  • Уменьшение уровня высших гармоник в сети.
  • Снижение уровня потребления электроэнергии.