Блочно-модульные котельные для устройства вакуум – паровых и субатмосферных систем отопления
Теплоснабжение, являясь самым крупным потребителем энергоресурсов в России, было и остается - убыточным.
ЖКХ –последние два десятилетия находится в кризисе. Основа кризиса – износ теплосетей, высокие капитальные затраты, эксплуатационные расходы на оплату тепловой энергии, потери тепла, достигающие более 30%.
Что также затронуло промышленные предприятия и сельское хозяйство. Чтобы понять масштабы проблемы, рассмотрим статистику потребления тепловой энергии отраслями национальной экономики.
- Неэффективное и нерациональное использование энергии централизованной системой отопления.
- Потери тепла из-за изношенности и протяженности тепловых сетей;
- Высокие капитальные затраты, эксплуатационные расходы и оплата тепловой энергии.
- Значительные выбросы парниковых и других ядовитых газов в окружающую среду.
Суть заключается во внедрении современной, высокоэффективной технологии с к.п.д. переноса теплоты до 93%, приводящей к экономии энергоносителя (топлива) до 40%, за счёт применения вакуум–парового способа теплопередачи: испарительно-конденсационного цикла в вакууме с высокой скоростью молярного переноса теплоты паром.
Вакуум-паровой способ передачи тепловой энергии с использованием менее вязкого теплоносителя (вакуумного пара) позволяет повысить энергоэффективность, что приводит к значительному энергосбережению. Также технология позволяет снизить выбросы в атмосферу, что способствует улучшению экологической ситуации.
Пар обладает высоким теплосодержанием и передаёт нагревательному прибору всю скрытую теплоту парообразования при конденсации.
- Автономность (независимость от централизованных источников тепловой энергии);
- Энергоэффективность вакуум-парового способа передачи тепловой энергии до 93% (относительно водяного способа передачи теплоты);
- Безопасность (рабочее давление в системе ниже атмосферного, а температура теплоносителя – пара не превышает 95˚С);
- Экономичность (относительно водяной системы) - расхода энергоносителя до 40%, электрической энергии до 35%;
- Коррозионностойкость, за счет вакуумирования системы и низкой температуры пара и конденсата (исключены кислородная и водородная коррозии);
- Возможность осуществления центрального количественного и качественного регулирования – изменением глубины разрежения;
- Возможность адаптации с существующими системами теплоснабжения (ЦТП, ТЭЦ, районные котельные и т.д.)
В качестве высокоэффективного теплоносителя применен пар, производимый в среде с разрежением, обладающий следующими теплофизическими преимуществами:
1. При увеличении глубины вакуума:
- снижается температура пара (не превышает 100ºС), снижается плотность пара (вязкость), что приводит к увеличению коэффициентов теплопередачи и уменьшению гидравлических сопротивлений в паропроводах;
- уменьшается количество теплоты, необходимое для начала кипения теплоносителя – воды, как следствие увеличивается скрытая теплота парообразования.
2. Высокая скорость молярного переноса теплоты в вакууме, характер течения потока – ламинарный.
3. Полная передача скрытой теплоты парообразования, благодаря вторичному вскипанию пара в нагревательных приборах.
