Рекомендации по применению современных технологий и материалов для теплоснабжения зданий, страница 7

Высокая инерционность рассматриваемых систем отопления ограничивает возможности про­граммного регулирования отпуска тепла, эффектив­ность которого тем выше, чем быстрее прохожде­ние режимов программного снижения температу­ры и надтопа помещений и осуществление кото­рого в малоинерционных системах отопления по­зволяет получить экономию до 30-40 %.

В зданиях, в которых необходимо оперативно менять температурный режим в зависимости от условий их функционирования (конференц-залы, кинотеатры и др.), применение систем «Теплый пол» возможно только для покрытия базовой нагрузки в сочетании с кондиционерами-доводчиками.

Наиболее перспективной областью применения систем низкопотенциального водяного отопления являются зоны централизованного теплоснабжения при новом строительстве или реконструкции зда­ний городской застройки, когда подключение но­вых потребителей требует дополнительных затрат для перекладки тепловых сетей, а в ряде случаев, например при недостаточной тепловой мощности теплоисточника, вообще не представляется воз­можным.

Альтернативным вариантом подключения до­полнительной тепловой нагрузки при недостаточ­ной пропускной способности тепловых сетей явля­ется установка на обратном трубопроводе тепло­вого насоса.

Выбор варианта (низкопотенциальная система отопления, либо традиционная система с тепловым насосом) в каждом конкретном случае требует тех­нико-экономического обоснования.

2.4. Использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения зданий.

Прямое использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения зданий мо­жет быть оправдано только в ограниченном коли­честве случаев, учитывая, что электроэнергия яв­ляется наиболее дорогим и квалифицированным видом энергоносителя.

Возможными областями применения электро­энергии для этих целей являются:

•  здания, где по тем или иным причинам невоз­можны другие способы теплоснабжения (в Санкт-Петербурге, например, это территория Летнего сада, находящаяся в черте историче­ского центра города в окружении рек и кана­лов);

•  автономные установки для пикового догрева теплоносителя в зданиях, в которых система централизованного теплоснабжения не в состоя­нии обеспечивать требуемый температурный режим помещений при низких температурах наружного воздуха и кроме электроэнергии нет возможности использовать другие пиковые те­плоисточники;

•  здания с периодическим пребыванием людей;

•  установки для аварийного теплоснабжения на особенно ответственных объектах.

Как правило, электроэнергия в нагревательные приборы должна подаваться в ночные часы, т.е. в периоды «провала» графика электропотребления с использованием пониженного тарифа. Поэтому электроотопительные приборы должны быть теплоинерционными (с накоплением тепла в ночные часы и его отдачей в дневные).

С целью снижения электрической мощности водонагревателей на нужды горячего водоснабже­ния следует применять аппараты емкостного типа (с аккумулированием нагретой воды).

2.5. Системы отопления от инфракрас­ных газовых излучателей (ИК - системы).

В системах отопления от инфракрасных излучате­лей в качестве энергоносителей могут использо­ваться:

• электроэнергия,

• природный газ, природный сжиженный газ или пропанобутановая смесь,

• жидкое (дизельное) топливо,

• горячая вода (с температурой не менее 90 °С). Принцип работы ИК - систем не зависит от вида ис­пользуемого топлива, а экономические показатели существенно отличаются в пользу природного газа.

Следует сразу отметить, что ИК - системы по теплотехническим, санитарно-гигиеническим пока­зателям, требованиям противопожарной техники, предназначены в основном для производственных помещений и не могут применяться в жилых зда­ниях. Допустимая высота установки отопительных приборов над уровнем пола находится в пределах от 4 до 35 м.

Основные преимущества ИК-систем.

В системах полностью отсутствуют потери при транспортировке и распределении теплоносителя между отапливаемыми помещениями, а КПД излу­чателя составляет 92-94 %, что уже обуславливает значительную экономию на отопление помещений.

В отличие от традиционных воздушных сис­тем отопления промышленных зданий с большим градиентом температур, для уменьшения которого требуется создание сложных систем воздухораспределения, в ИК - системах этот недостаток отсут­ствует, и тепловая «подушка» в верхней части по­мещения не образуется.

Комфортная температура в рабочей зоне по­мещения за счет активного инфракрасного излу­чения на 2-5 градусов ниже, чем при традицион­ных системах отопления.

ИК - системы обладают малой инерционно­стью. Прогрев от температуры, которую поддер­живает дежурная система водяного (парового) отопления, до рабочей температуры (т.е. от 5°С до 18°С) занимает не более одного часа. Это обуславливает высокую эффективность про­граммного (суточного и недельного) регулирова­ния отпуска тепла.

Помимо программного регулирования тепло­вого режима всего отапливаемого помещения, ИК - системы предусматривают возможность программ­ного регулирования теплового режима отдельных производственных участков в зависимости от ха­рактера технологического процесса.

Автоматическая оптимизация процесса горе­ния повышает безопасность эксплуатации, снижа­ет образование вредных веществ в отработанных газах, а также уменьшает скорость отложения сажи в трубах-излучателях.

Отсутствие активного перемещения воздуш­ных масс у ИК - систем отопления решает пробле­му запыленности и сквозняков.

Перечисленные факторы и результаты внедре­ния ИК-систем на ряде заводов подтверждают, что потребление природного газа на отопление сокра­щается в 5 и более раз.

Следует рекомендовать широкое применение ИК – систем, как при реконструкции действующих предприятий, так и при новом строительстве. При этом часть оборудования отопительно-производственных котельных может быть демонтирована, а освободившаяся территория использована для других нужд.