При использовании современных технических решений при строительстве тепловых сетей, применении высокоэффективной теплоизоляции, надежной гидроизоляционной оболочки с защитой теплоизоляции от механических повреждений, электронном контроле повреждений, в том числе увлажнения теплоизоляции, потери тепла в тепловых сетях составляют не более 1-5 %, даже при его подаче на большие расстояния.
Однако несовершенство проектных решений, низкое качество строительства, значительный износ конструкций тепловых сетей, недостаточно высокий уровень их эксплуатации приводят к потерям тепла в размере 15-20 % от его отпуска. Еще примерно 5 % теплопотерь приходится на утечки воды в тепловых сетях.
К факторам, уменьшающим сопротивление теплопередаче теплоизоляционного покрытия и приводящим к росту тепловых потерь в тепловых сетях, относятся:
• естественное старение изоляции;
• намокание теплоизоляции, вызванное нарушением гидроизоляционного наружного слоя или коррозионным повреждением трубопровода;
• разрушение теплоизоляции под влиянием различных факторов (некачественное заводское изготовление теплоизоляции, несоблюдение технологии укладки труб, нарушение сплошного слоя изоляции при ремонтных работах);
• сезонное увлажнение грунтов на уровне прокладки теплотрассы;
• неисправности дренажной системы, приводящие к намоканию изоляции и вызывающие дополнительные потери на нагрев грунтовой воды. Предприятие «ДИсСО» в Санкт-Петербурге в течение ряда лет выполнило ряд диагностических обследований тепловых трасс, позволивших установить фактические потери тепла в теплопроводах.
В таблице 1.4. приводятся в качестве примера данные замеров по двум системам теплоснабжения.
Таблица 1.4.
№ системы |
Подача тепла из котельной, Гкал/ч |
Поступление тепла в здания, Гкал/ч |
Потери тепла |
|||
В магистрали, Гкал/ч |
Во внутри-квартальных сетях, Гкал/ч |
Всего, Гкал/ч |
В %% |
|||
1 |
1,09 |
0,912 |
0,140 |
0,038 |
0,178 |
163 |
2 |
5,90 |
5,074 |
0,826 |
140 |
Приведенные данные подтверждают, что потери тепла в магистральных и распределительных тепловых сетях (коэффициенты – η4η5) составляют значительную долю от общей теплопотери в системе централизованного теплоснабжения. Значения этих коэффициентов для различных тепловых сетей колеблются в весьма широких пределах и в каждом конкретном случае требуют инструментальной проверки.
К этому следует добавить высокую повреждаемость тепловых сетей от одного повреждения на км в год - для трубопроводов большого диаметра (800-1200 мм) до 3 случаев на км в год - для трубопроводов диаметром менее 200 мм. Не менее 15 % тепловых сетей нуждаются в срочной замене.
1.2.5. Потери тепла при распределении теплоносителя между отапливаемыми зданиями и помещениями в системах централизованного и автономного теплоснабжения.
Величина потерь тепла при распределении теплоносителя, транспортируемого по наружным тепловым сетям и внутридомовым теплопроводам, а, следовательно, и эффективности использования топлива в системах централизованного теплоснабжения (СЦТ) зависит от многих факторов. В их числе:
• схемы систем водяного отопления;
• место осуществления автоматического регулирования и коммерческого учета тепловой энергии;
• вид автоматического регулирования.
Примерная количественная оценка этих тепловых потерь (произведение коэффициентов η2η3), выполненная по десятибалльной шкале, на основе материалов исследований ряда авторов и опыта эксплуатации систем теплоснабжения, приведена в главе 5.
Показано, что эффективность использования топлива, обусловленная потерями тепла из-за несовершенства его распределения между отапливаемыми зданиями и помещениями, может колебаться в широких пределах (0,5-0,7)< η2η3 <(0,98-0,99).
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАРИАНТОВ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ.
2.1. Системы центрального отопления с поквартирным распределением теплоносителя.
Анализ проектов систем центрального отопления с поквартирным распределением теплоносителя показал, что эти системы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными системами.
Они дают возможность эффективно использовать тепловую энергию, поступающую в здание от внешних тепловых сетей или от автономной котельной, минимизировать тепловые потери при распределении теплоносителя между отапливаемыми помещениями.
Поквартирное распределение позволяет достаточно просто реализовать функции коммерческого учета тепла на вводе в квартиру, что стимулирует проживающих экономно его расходовать.
Указанные системы обеспечивают эффективную работу комнатных термостатов, а также программное автоматическое регулирование подачи тепла в квартиру в любое время суток и дня недели, создающие комфортные условия проживания и экономное расходование топлива.
Монтажные преимущества рассматриваемых систем в полной мере реализуются при новом строительстве. Внутриквартирная горизонтальная разводка в данном случае выполняется на стадии «черного пола» из гибких пластмассовых либо металлополимерных труб с присоединением каждого отопительного прибора по наиболее короткому лучу. Длина укладываемых трубопроводов, трудозатраты и сроки проведения монтажных работ при этом существенно сокращаются.
В условиях капитального ремонта, особенно если он проводится без выселения жильцов, приходится применять кольцевую разводку - по периметру наружных стен, что связано с увеличением длины труб и с некоторым удорожанием материалов, а также строительно-монтажных работ.
При оснащении зданий с поквартирным распределением теплоносителя поставщик тепла имеет возможность отключить квартиру неплательщика от системы центрального отопления здания, что является важным дисциплинирующим фактором в решении задачи своевременности получения средств от населения за предоставляемые услуги.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.