Автоматизированные тепловые пункты – Автоматизированный тепловой пункт: виды, особенности, процесс установки

Автоматизация ИТП | С 1996г. Проектирование, монтаж, программирование

Индивидуальный тепловой пункт – это совокупность устройств, состоящая из элементов тепловых энергоустановок, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, циркуляционных насосов, теплообменников, оборудования и средств автоматизации, обеспечивающих присоединение потребителей тепла в здании (системы отопления и ГВС) к районной или городской тепловой сети и передачу им тепловой энергии. ИТП располагается в обособленном помещении или пристройке.

Основное назначение ИТП – передача тепла от поставщика в сеть потребителя, а основная задача системы автоматизации ИТП состоит в обеспечении потребителя необходимым количеством тепла с максимально высоким КПД и с минимальными потерями – комфорт и экономичность.

С помощью автоматизации ИТП решается следующие задачи:

  • Управление подачей тепла из теплосети в каждую из систем отопления, с учетом температурного графика с возможность автоматической коррекции режима работы при изменении режимов работы предприятия или жилого дома;
  • Поддержание заданной температуры воды в системе горячего водоснабжения, с учетом текущего и возможного потребления, с возможностью внесения корректировок в алгоритмы управления;
  • Контроль количества потребленного тепла и уведомление оператора при возрастании расхода;
  • Автоматическое поддержание заданного давления в трубопроводах, не зависимо от расхода;
  • Поддержание заданного перепада давлений между подающим и обратным трубопроводом теплосети;
  • Защита гидравлического оборудования от воздействия повышенного давления;
  • Защита насосов, прогнозирование ТО, предотвращение аварий и диагностика неисправностей;
  • Протоколирование событий и передача данных в систему диспетчеризации здания или района;
  • Иные функции.

Типовая схема ИТП

Системы ИТП разводят подходящее к зданию тепло на несколько контуров (два и более) – это могут быть несколько контуров отопления, вентиляции, теплых полов и контур горячего водоснабжения, который отличается от остальных тем, что из него возможен забор теплоносителя.

Контуры, предназначенные для отопления обычно замкнутые, весь циркулирующий в них теплоноситель, пройдя через приборы отопления, возвращается обратно, из контура же ГВС возможен забор горячей воды потребителями, неиспользованная вода возвращается в тепловой пункт, где для восполнения потерь она смешивается с холодной водой из водопровода и подогревается.

Нагрев воды в контурах осуществляется в теплообменниках от тепла сети или котла. Из этого контура при падении давления в контуре отопления происходит подпитка их водой. Для обеспечения движения воды по контурам ГВС и отопления используются циркуляционные насосы, ими же осуществляется и подача холодной воды в контур ГВС.

Регулирование расхода теплоносителя осуществляется с помощью клапанов с электрическим приводом или с помощью преобразователей частоты, что во многих случаях экономически более выгодно.

Основные элементы автоматизации ИТП

Оборудование автоматизации индивидуальных тепловых пунктов аналогично оборудованию автоматизации других систем управления климатом (отопления или вентиляции), она осуществляется с помощью применения следующих элементов:

  • Контроллеры. С их помощью которых осуществляется управление всей системой, на этапе пуско-наладочных работ, они программируются на исполнение алгоритма, разработанного технологами. Контроллеры получают данные с датчиков ИТП, формируют управляющие сигналы для циркуляционных насосов, приводов клапанов, иных элементов. Контроллеры системы могут быть с жестко прошитым ПО – для типовых решения или свободно программируемые – для индивидуальных решений, которые более предпочтительны с точки зрения экономической эффективности – об этом ниже. Контроллеры как правило имеют различные возможности для регулирования параметров, в т.ч. и ПИД-регулирование, программное обеспечение контроллеров известных фирм, имеет встроенные функции по адаптации и оптимизации алгоритмов для различного оборудования;
  • Датчики температуры, давления, расхода, применяемые в ИТП как правило наиболее дорогостоящие и имеющие с высокую степень надёжности показаний и отказоустойчивости. Важно, чтобы используемые для автоматизации ИТП датчики обладали малой инерционностью, т.е. быстротой реакции на изменения параметров. Оптимальный вариант – использование датчиков с постоянной времени менее 4 с. В контурах ГВС с циркуляцией рекомендуют также передавать в систему показания датчика температуры холодной воды, который предварительно информирует контроллер о параметрах воды подмеса, и позволяет внести корректировку в алгоритм управления;
  • Регулирующие клапаны и их приводы это – исполнительные устройства системы автоматизации. Могут быть со ступенчатой или плавной регулировкой, двух- или трех-ходовые. В зависимости от типа устройства и от задач, управление осуществляется либо цифровыми, либо аналоговым сигналами. Важные характеристики – диапазон управления клапана, время срабатывания привода, количество часов наработки на отказ привода, который за время работы испытывает большое количество переключений. Качество выполнения самого клапана и его привода в значительной степени влияет на качество всей системы автоматизации;
  • Циркуляционные насосы с частотными преобразователями. Применение частотного преобразователя позволяет регулировать мощность циркуляционного насоса, в зависимости от потребностей системы. При регулировании с помощью задвижки, насос работает всегда с одним расходом, а изменение расхода теплоносителя в системе осуществляется изменением сечения трубопровода (управление скоростью автомобиля с помощью педали тормоза, при полностью выжатой педали газа). При частотном регулировании, изменение расхода теплоносителя осуществляется изменением скорости вращения лопастей в циркуляционном насосе.

Подходы к автоматизации ИТП

При решении задачи автоматизации теплового пункта, необходимо учитывать следующие особенности работы ИТП: регулировка и поддержание температуры, расхода или перепада давления теплоносителя в зависимости от времени года, суток и с учетом выходных и праздничных дней, а также протоколирование и передача данных на центральный диспетчерский пульт и пр.

Эти задачи можно выполнить с учетом потребления внутри объекта (дороже при строительстве, но дешевле при эксплуатации) или с «условным» учетом.

Локальная автоматизация. Предполагает «условный» учет параметров работы систем. Как правило, такие системы поставляются в комплекте с оборудованием (комплектные щиты автоматизации) и имеют определенное число пользовательских настроек. Разработка собственного алгоритма управления не доступна для пользователя. Учитывают работы внешних систем по параметрам на «входе» потоков в ИТП.

Автоматизация с учетом работы потребителей тепла работает в рамках системы автоматизации и диспетчеризации здания. В таких системах проектом предусматриваются индивидуальные щиты автоматизации на основе свободно программируемых контроллеров. Пользователь имеет возможность разработать собственный алгоритм управления, в котором будут учитываться такие параметры как присутствие людей в помещениях или текущее (мгновенное) потребление воды в контурах ГВС. Все зависит от задачи заказчика. Очевидно, разработка и стоимость индивидуальных щитов выше стоимости комплектных щитов.

Какой щит автоматизации предпочтителен? Логично предположить, что все зависит от масштаба системы и абсолютного значения цифры экономии. Очевидно, что для небольшого объекта абсолютная экономия на коммунальных услугах никогда не окупит затрат на разработку индивидуальной автоматики, для крупного промышленного объекта, такой щит может окупиться в течение полугода.

Экономический эффект от внедрения

Экономический эффект от внедрения автоматизации ИТП достигается за счёт следующих факторов (речь идет об автоматизации с учетом работы потребителей):

  • Снижения потерь тепловой энергии за счет уменьшения площади и температуры наружной поверхности теплообменников.
  • Снижения потерь тепловой энергии за счет увеличения коэффициента теплопередачи теплообменников, снижения требуемого температурного напора и расхода теплоносителя для подогрева воды;
  • Снижения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет оптимальной циркуляции горячей воды, обеспечиваемой применением эффективных циркуляционных насосов и программного управления насосами и температурой горячей воды.
  • Уменьшения расхода тепловой энергии в системе отопления за счет внедрения эффективной автоматической системы пофасадного регулирования расхода ТЭ по температуре наружного воздуха.

Проектирование системы автоматизации ИТП

Цикл работ по автоматизации ИТП начинается с получения технических условий поставщика тепла и разработки задания на проектирование ИТП. Учитываются возможности размещения, мощности и условий эксплуатации. Большое внимание при проектировании ИТП уделяется выбору оборудования автоматизации. Рациональный подход на данном этапе обеспечивает значительную экономию средств при сохранении эксплуатационных качеств ИТП. Рабочая документация проекта автоматизации ИТП может содержать следующие разделы:

  • Общие данные, где описана технология работы ИТП, указания по сбору системы и методы автоматизации системы;
  • Схемы автоматизации системы;

  • Схемы электроснабжения системы автоматизации и технологического оборудования ИТП;
  • Кабельные журналы;
  • План расположения оборудования и проводок цепей управления;
  • Схемы заземления и уравнивания потенциалов;
  • Монтажные и функциональные схемы щитов автоматизации;
  • Монтажные схемы датчиков и исполнительных механизмов;
  • Спецификации оборудования изделий, материалов.

Согласование проекта со службой эксплуатации объекта позволит предусмотреть возможные режимы его работы и исключить аварийные ситуации в будущем. Кроме того, это позволит сдачу и ввод в эксплуатацию будущего ИТП.

Часто проект автоматизации ИТП выполняется в рамках отдельного комплекта чертежей, относящихся только к тепловому пункту, и может содержать разделы электроснабжения и электроосвещения ИТП, тепломеханики и автоматизации.

Затраты на внедрение и эксплуатацию

Многолетняя эксплуатация индивидуальных тепловых пунктов в России и в мире показала, что применение современного оборудования и разработка эффективных алгоритмов управления позволяет сократить потребление тепловой энергии объектом на 30% и более процентов. Затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования могут быть снижены на 40-60%. Выявление утечек тепла и своевременное информирование службы эксплуатации сокращает потери тепла до 15%.

rina.pro

Автоматизированный тепловой пункт

Автоматизированный тепловой пункт (АТП) предназначен для контроля и автоматического управления параметрами теплоносителя, подаваемого в системы отопления, горячего водоснабжения(ГВС), с целью оптимизации теплопотребления общественных и жилых зданий, а также создания комфортных условий внутри помещений, обслуживаемого здания при минимальных энергозатратах.

В системах с элеваторным узлом регулировка температуры, давления и расхода теплоносителя осуществляется централизованно, самим поставщиком тепла, т. е. Вы пассивно потребляете то, что Вам дают и, чаще всего, либо недополучаете нужное Вам тепло (на улице холодно), либо (при резком потеплении) получаете его в избытке. И та и другая ситуация приводит к значительным колебаниям температуры в помещении и, соответственно, говорить о приемлемом комфорте в данном случае не приходится, а единственным способом регулирования температуры в помещении является «открытая или закрытая форточка». 

Идеальным отоплением можно считать только то, которое: 

  1. Позволяет поддерживать заданную температуру в помещении не зависимо от капризов природы;
  2. Позволяет регулировать температуру в каждом отдельном помещении;
  3. Позволяет затрачивать минимально необходимые количество энергии для поддержания заданной температуры в помещении, т. е. экономить.

Решить проблемы присущие системам центрального отопления можно только путём отказа от «пассивного» потребления тех параметров, которые предлагают нам тепловые сети. Речь идет о контроле и автоматической регулировке температуры и циркуляции теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха непосредственно в Вашей системе отопления. Это становится возможным при применении автоматизированного теплового пункта (АТП).

АТП дозирует отбор теплоносителя, контролирует циркуляцию в соответствии с потребностью здания, обеспечивает подачу тепла в объѐме, необходимом в конкретный момент времени при конкретных погодных условиях.

Исходя из технических характеристик, расхода и температурного графика рекомендуем подобрать насос необходимой производительности. В таком случае АТП обеспечит принудительную циркуляцию с необходимой скоростью в теплоносителе, независимо от параметров перепада давления в городской сети. Для эффективного энергосбережения АТП содержит шкаф управления(ШУ). Шкаф управляет исполнительными механизмами на основании полученной информации от датчиков температуры.

Преимущество системы АТП:

  1. Автоматическое построение и поддержание графика температуры системы отопления, горячего водоснабжения с учетом температуры наружного воздуха.
  2. График температуры в ночное время и выходные дни – для уменьшения потребления тепловой энергии.
  3. Автоматический и ручной режимы управления входящими агрегатами и устройствами.
  4. Плата за реально потребленную тепловую энергию без потерь.

raaf.kz

Автоматизированные тепловые пункты и системы погодного регулирования

Компания АО “ЭнергосбыТ Плюс” предлагает внедрение комплекса устройств для распределения тепловой энергии в помещении – Автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП). Установка АИТП позволит сократить затраты на тепловую энергию за счет оптимизации режима теплопотребления, в результате качественно-количественной регулировки теплоносителя, в соответствии с погодными условиями и фактическими потребностями.

Внедрение автоматизированного индивидуального теплового пункта позволяет обеспечить производственные и другие помещения горячей водой, теплоснабжением и вентиляцией. Это комплекс теплообменного и насосного оборудования, а также систем автоматики, позволяющих поддерживать оптимальную температуру горячей воды и воздуха. Вы сможете регулировать нужный Вам температурный режим дистанционно, в том числе, распределяя нагрузку на теплосети по времени суток, тем самым, обеспечивая комфортный температурный режим в помещениях и сокращая издержки.

Наша команда проведет все необходимые работы «под ключ»: обследует Ваш объект, составит необходимые документы, разработает и согласует проектно-сметную документацию, при необходимости демонтирует старое оборудование и смонтирует новое, либо проведет необходимые ремонтные работы действующего оборудования.

Наши сотрудники – высококлассные специалисты, имеющие все необходимые сертификаты и прошедшие обучение в специализированных центрах. На все работы мы даем гарантию – 2 года.

Подробное описание Скрыть описание

Для предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, муниципальных и бюджетных учреждений, столкнувшихся с проблемой недостаточного регулирования тепловой энергии в помещениях. Если в помещении либо холодно, либо жарко, и добиться оптимального температурного режима не удается, наша Компания поможет решить эту проблему!

saratov.esplus.ru

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

16 июля 2013 г.

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) это установка полной заводской готовности основным элементом, которой является пластинчатый теплообменник.

В состав автоматизированного индивидуального теплового пункта входит комплект надежных, проверенных временем узлов и приборов.

Обычно в АИТП входят:

  • Циркуляционные или специальные бесшумные насосы;
  • Запорная и регулирующая аппаратура;
  • Контрольно-измерительная аппаратура;
  • Устройства защиты известных мировых производителей.

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты проектируются, учитывая его предназначение в соответствии с входящими параметрами для расчета.

Каждый АИТП проектируется индивидуально в соответствии с заполненным опросным листом.

Мы поставляем АИТП для независимых способов работы систем отопления и водоснабжения.

Большой эффект от экономии получается при использовании АИТП в закрытых (независимых) системах при соединении получателей воды и тепла.

Применение современных закрытых схем соединения горячего водоснабжения   и независимых схем отопления дает большие преимущества.

Покажем преимущества закрытых систем:

  • Нет перекосов, стабильная температура горячего водоснабжения, автоматизирована работа системы отопления и следствие температуры внутри здания;
  • Снижение энергозатрат. Сбережение тепла до 40%;
  •  Уменьшение аварийности, за счет, в том числе, снижения процесса распространения коррозии трубопровода;
  • Стабилизация работы теплосети, простота и контроль герметичности системы;
  • Простая конструкция;
  • Повышение качества воды за счет современных технологий водоподготовки с круговым движением подготовленной воды к источнику тепла;

Преимущества независимых систем АИТП:

  • Снижение энергозатрат;
  • Простая регулировка потребления тепла и воды;
  • Снижение коррозии – низкая аварийность;
  • Низкие затраты на обслуживание всего комплекса;
  • Постоянство гидравлической нагрузки на потребителей;
  • Отсутствие резких нагрузок на сеть – снижение вероятности выхода из строя радиаторов;
  • Высокое качество воды.

В состав автоматизированного индивидуального теплового пункта входят регуляторы температуры и давления, что дает следующий эффект:

ros-pipe.ru

Автоматизация тепловых пунктов | РЕСУРСЫ

Преимущества автоматизированного теплового пункта

  • Сокращение общей длина трубопроводов тепловой сети
  • Капиталовложения в тепловые сети, а также расходы на строительные и теплоизоляционные материалы снижаются на 20—25%.
  • Расход электроэнергии на перекачку теплоносителя снижается на 20- 40%.
  • Экономия тепловой энергии составляет около 20-30 %.
  • За счет автоматизации регулирования отпуска тепла конкретному абоненту (зданию) экономится до 15% тепла на отопление.
  • Потери тепла при транспорте горячей воды снижаются в два раза.
  • Значительно сокращается аварийность сетей, особенно за счет исключения из теплосети трубопроводов горячего водоснабжения.
  • Так как автоматизированные тепловые пункты работают “на замке”, значительно сокращается потребность в квалифицированном персонале.
  • Автоматически поддерживаются комфортные условия проживания за счет контроля параметров теплоносителей: температуры и давления сетевой воды, воды системы отопления и водопроводной воды; температуры воздуха в отапливаемых помещениях (в контрольных точках) и наружного воздуха.
  • Оплата потребленного каждым зданием тепла осуществляется по фактически измеренному расходу за счет использования приборов учета.
  • Появляется возможность существенно снизить затраты на внутридомовые системы отопления за счет перехода на трубы меньшего диаметра, применение неметаллических материалов.

Автоматика АГАВА для автоматизации тепловых пунктов [жилых зданий] обеспечивает:

  1. Автоматическое регулирование подачи теплоты в систему отопления и вентиляции по температурному графику (в зависимости от температуры наружного воздуха) с возможностью суточной коррекции графика (снижения температуры отопления в ночное время) и коррекцией для выходных и праздничных дней. Возможность принудительной смены режимов отопления по сигналу с дискретного входа. Ускоренный прогрев здания после энергосберегающего режима. Регулирование режима теплопотребления с учетом аккумулирующей способности здания и его ориентации по сторонам света. Возможность ручного регулирования.
  2. Автоматическое поддержание температуры контура горячего водоснабжения в соответствии с заданной уставкой с возможностью суточной коррекции. Возможность ручного управления.
  3. Управление циркуляционными насосами с защитой от сухого хода. Контроль наличия потока в трубопроводе. Переключение между насосами с заданным периодом для равномерной наработки.
  4. Управление подпиточным насосом для автоматического поддержания давления в системе отопления. Автоматика производит постоянное измерение давления в системе отопления, и в случае понижения давления ниже заданной уставки производит включение насоса подпитки. Возможность ручного управления подпиткой.
  5. Автоматическое поддержание температуры обратной воды. Отработка графика температуры обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха или температуры прямой воды (защита от завышения и занижения температуры обратной воды).
  6. Сигнализацию об аварийных и нештатных ситуациях.
  7. Хранение в памяти контроллера нескольких вариантов настройки под разные режимы работы.
  8. Ведение журнала действий персонала, архива технологических параметров.
  9. Передачу технологических параметров теплопункта в системы диспетчеризации по проводным и беспроводным каналам связи.
  10. Встроенный электронный регистратор.
  11. “Черный ящик” – детальный архив событий, предшествующих возникновению аварийной ситуации.

Экономическая эффективность автоматизации теплового пункта. Основные факторы экономии.

  • Снижение температуры воздуха в помещениях в часы отсутствия там людей – ночное время и выходные дни (для административных и производственных зданий). Это, примерно, 10 – 30 % экономии.
  • Снятие вынужденных избыточных расходов тепла в переходные, межсезонные периоды (как для жилья, так и для административных или производственных объектов отопления). Применение регулирования температуры СО на АТП позволяет сэкономить от 30 до 40 % в эти периоды. С учётом кратковременности данных периодов доля экономии в годовом теплопотреблении составляет порядка 2 – 6 %.
  • Снятие влияния на потери тепла инерции ТС – данный фактор наиболее эффективен при подключении ТП к крупным ТС, например, сетям от ТЭЦ (как для объектов ЖКХ, так и для административно – промышленных объектов). Экономию по данному фактору можно оценить только ориентировочно – порядка 3 – 5 % от общего объёма теплопотребления.
  • Экономический эффект за счёт применения графика качественного регулирования и поддержания постоянства расхода (постоянства перепада давления) в СО (как для жилых, так и для административных и производственных объектов). Применение данного фактора позволяет экономить около 4 % годового теплопотребления.
  • Учёт при управлении температурой отопления тепловых тепловыделений (для жилья). Применение специальных алгоритмов для жилых зданий может позволить сэкономить до 7 % общего теплопотребления для этих зданий. Реализовать данный график возможно только на индивидуальном АТП.
  • Возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение (для жилья). Это позволяет дополнительно добиться 1 – 3 % экономии.
  • Коррекция температурного графика по фактической производительности приборов отопления и с учётом мероприятий по энергосбережению архитектурно – строительного характера (как для жилья, так и для административно – производственных объектов). Эффект экономии от автоматизации в данном случае может составить в пределах 7 – 15 %.
  • Суммарная средняя экономия от внедрения АТП : для жилых зданий составляет от 20 до 40 % от общего объёма теплопотребления, а для объектов административного и производственного назначения от 25 до 60 %.

При анализе окупаемости необходимо сравнить данные по ожидаемой экономии со стоимостью оборудования АТП. Стоимость оборудования ТП в значительной степени зависит от технических условий присоединения.

При оценке окупаемости необходимо учитывать тот факт, что стоимость оборудования для автоматизации теплового пункта хотя и увеличивается с увеличением мощности, однако не пропорционально. Следовательно, наиболее актуальными с точки зрения сроков окупаемости являются более мощные ТП. При прочих равных условиях наиболее выгодным, т. е. наименее дорогостоящим является автоматизация объектов, присоединённых по зависимой схеме, работающих по повышенному температурному графику в условиях бездефицитного теплоснабжения. Кроме того, цены на узлы ввода, узлы учёта тепловой энергии, узлы присоединения систем отопления, вентиляции и ГВС не совсем корректно включать в расчёт окупаемости, поскольку они являются неотъемлемой частью любого теплопункта вне зависимости от того автоматизирован он или нет.

Типовые схемы

1. Одноступенчатая схема ГВС и отопление по независимой схеме

2. Одноступенчатая схема ГВС и отопление по зависимой схеме

3. Двуступенчатая схема ГВС и
отопление по зависимой схеме с управлением подмесом

 

Существует так же большое количество комбинаций частей представленных выше схем.

На вариантах 1-2 для движения теплоносителя в системе используется циркуляционный насос. Его параметры (напор и расход) подбираются под параметры системы, по ее сопротивлению и потере давления. Данный насос работает в течении всего отопительного периода с постоянным потреблением мощности на одной частоте вращения. Данные схемы являются наиболее надежными и распространенными на практике, но одновременно не экономичными с точки зрения потребления электрической энергии.

Отдельного внимания заслуживают схемы отопления, для которых движение теплоносителя в системе происходит за счет перепада давления теплосети, к которой присоединяется система отопления. Тепловой пункт по схеме 3 работает следующим образом: контроллер, в зависимости от температуры наружного воздуха, формирует уставку температуры частотному преобразователю, которую необходимо поддерживать на подаче в систему отопления. Далее частотный преобразователь при помощи встроенного ПИД-регулятора поддерживает эту температуру, снижая или увеличивая скорость вращения насоса, установленного на линии подмеса. Для данной схемы необходимо наличие обратного клапана на подаче из теплосети для обеспечения возможности работы насоса с частотой вращения близкой к номинальной.

К явным плюсам схемы 3 относительно остальных можно отнести следующие моменты:

  1. Отсутствие дорогостоящего двухходового или трехходового клапана, вместе с электроприводом.
  2. Дополнительная экономия электрической энергии при использовании частотного преобразователя, так как частота, с которой работает насос в процессе эксплуатации, меньше или равна номинальной.
  3. Увеличение ресурса насоса.
  4. Большая свобода в выборе мощности насоса.
  5. Меньшая зависимость от перепада давления воды на входе ТП.
  6. Стабилизация расхода теплоносителя в сети.
  7. Независимость давления в сети от температуры подающей воды.

Состав комплекта

  1. Шкаф КИПиА
  2. Комплект термосопротивлений (Темп. воды на входе/выходе, темп. наружного воздуха, темп. теплоносителя в систему отопления, темп. воды в систему ГВС)
  3. Комплект датчиков давления (давление воды в системе отопления, давление воды в системе ГВС)
  4. Возможна дополнительная комплектация датчиками расхода, давления воды на входе, тепловычислителем.

www.td-utr.ru

Типовые решения и схемы автоматизации Тепловых Пунктов

Назначение функциональной схемы

автоматики Теплового пункта.

Краткое описание и Состав.

Применяемый

котроллер

Функциональная схема

Однолинейная схема

Схема подключений

Схема внешних соединений

Внешний вид Шкафа Управления

__________________

ИТП с одним контуром

(отопление + подпитка).

В схеме учтены:

клапан и два насоса отопления.

Насосы Отопления без частотного регулирования.

Насос подпитки с частотным регулированием.

Частотное регулирование –

– встроенное.

 

контроллер

Danfoss

      
                               

__________________

ИТП с одним контуром (гвс).

В схеме учтены:

клапан и два насоса.

Частотное регулирование –

– вынесено в шкаф.

 

контроллер

Danfoss

      
             

контроллер

Segnetics

    
                 

__________________

ИТП с одним контуром (гвс).

В схеме учтены:

клапан и два насоса.

Частотное регулирование – встроенное.

 

контроллер

Danfoss

      
            

контроллер

Segnetics

    
             

__________________

ИТП с двумя контурами

(отопление + подпитка и ГВС).

В схеме учтены:

клапан и два насоса для каждого контура,

(в т.ч. и для подпитки).

Насосы отопления без частотного регулирования.

Подпитка со встроенным частотным регулированием.

Насосы ГВС – с частотныме регулированием.

Частотное регулирование –

– вынесено в шкаф. 

контроллер

Danfoss

      
              

контроллер

Segnetics

    
               

__________________

ИТП с двумя контурами

(отопление + подпитка и ГВС).

В схеме учтены:

клапан и два насоса для каждого контура,

(в т.ч. и для подпитки).

Насосы отопления с частотным регулированием,

Насосы подпитки – с частотным регулированием.

Насосы ГВС  с частотным регулированием.

Частотное регулирование –

– вынесено в шкаф. 

контроллер

Danfoss

     

контроллер

Segnetics

   

 

 
                 

__________________

ИТП с двумя контурами

(отопление + подпитка и ГВС).

В схеме учтены:

клапан и два насоса для каждого контура,

(в т.ч. и для подпитки).

Насосы отопления – с частотным регулированием.

Насосы подпитки – с частотным регулированием.

Насосы ГВС – с частотным регулированием.

Частотное регулирование всех насосов – встроенное. 

контроллер

Danfoss

      
           

контроллер

Segnetics

    
 

__________________

ИТП с тремя контурами

(отопление + подпитка, гвс, вентиляция + подпитка).

В схеме учтены:

клапан и два насоса для каждого контура,

(в т.ч. и для подпитки вентиляции и отопления).

Все насосы – без частотного регулирования.

Насосы подпитки отопления и вентиляции-

– с частотным регулированием.

Частотное регулирование подпиток – встроенное.

 

контроллер

Danfoss

     

контроллер

Segnetics

     
   

__________________

ИТП с тремя контурами

(отопление + подпитка, гвс, вентиляция + подпитка).

В схеме учтены:

клапан и два насоса для каждого контура,

(в т.ч. и для подпитки вентиляции и отопления).

Все насосы с частотным регулированием.

Частотное регулирование – вынесено в шкаф.

 

контроллер

Danfoss

   

 

 

контроллер

Segnetics

   

 

 

 

 

__________________

ИТП с тремя контурами

(отопление + подпитка, гвс, вентиляция + подпитка).

В схеме учтены:

клапан и два насоса для каждого контура,

(в т.ч. и для подпитки вентиляции и отопления).

Насосы  ГВС – с частотным регулированием.

Насосы подпитки – с частотным регулированием.

Частотное регулирование – вынесено в шкаф.

Насосы отопления и вентиляции-

– без частотного регулирования.

 

контроллер

Danfoss

   

 

 

контроллер

Segnetics

   

 

 
  

__________________

ИТП с тремя контурами

(отопление + подпитка, гвс, вентиляция+подпитка).

В схеме учтены:

клапан и два насоса для каждого контура,

(в т.ч. и на подпитку вентиляции и отопления).

Все насосы с частотным регулированием.

Частотное регулирование – встроенное.

 

контроллер

Danfoss

     

контроллер

Segnetics

     

 

    
 

tovk.ru

Центральные и индивидуальные теплопункты автоматизированные тепловые пункты ЦТП, ИТП – погодная регуляция – монтаж, проектирование и обслуживание | ТеплоЭнергоКомплекс

ИТП – индивидуальный тепловой пункт – это комплекс технических устройств, предназначенный для присоединения систем теплопотребления здания (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение (ГВС)) к тепловой сети и для передачи и распределения тепловой энергии теплоносителя (горячей воды) от тепловой сети к системам теплопотребления жилых, производственных, складских и др. зданий.

ЦТП – центральный тепловой пункт предназначен для присоединения, передачи и распределения тепловой энергии на два, три и более зданий.

Если в здании присутствуют различные типы помещений, например встроенные помещения на первом этаже (магазины, кафе, офисы и др.), паркинги и т.п., то для каждого типа помещений необходимо устанавливать свой отдельный ИТП.

Устаревшие ИТП оснащены элеваторными узлами смешения подачи воды на системы теплопотребления. В таких ИТП отсутствует возможность регулирования и следовательно экономии потребляемой тепловой энергии.

Автоматизация тепловых пунктов.

В современных автоматизированных ИТП в качестве узла смешения теплоносителя используется перемычка между подающим и обратным трубопроводом с установленным на ней сдвоенным насосом (для надежности). На подающем трубопроводе монтируется регулирующий клапан с электроприводом. Также устанавливаются погодный регулятор (контроллер), датчики температуры теплоносителя и наружного воздуха.

Система автоматики следит за температурой теплоносителя, подаваемого в здание и регулирует ее в соответствии с температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. В результате такого регулирования исключается перерасход тепловой энергии на отопление здания, особенно в осенне-весенний период.

В связи с высокими требованиями предъявляемыми к надежности и энергосбережению все современные ИТП оборудуются системами автоматического регулирования, надежной шаровой запорной арматурой и сдвоенными насосами. Такой автоматизированный ИТП позволяет экономить от 10 до 35 % тепловой энергии, потребляемой зданием или помещениями. Во встроенных помещениях и паркингах установка на погодном регуляторе «ночного режима» (уменьшение температуры воздуха в помещениях ночью на 4-7°С) позволяет экономить еще больше тепла и соответственно денежных средств.

Автоматизированный ИТП – это сложный технический комплекс, проектирование, монтаж, наладка и обслуживание которого требует работы профессионалов и опытных специалистов.

ООО «ТЭК» предлагает свои услуги на выполнение работ по:


и дальнейшему техническому обслуживанию ИТП современных автоматизированных блочных тепловых пунктов БТП «ZEVS».

www.tek-spb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *