Экспертные заключения: 1
Консультации: 0

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.

Ссылка

На страницу проекта

Направление

Коммунальное хозяйство, Энергетика, Строительство и инфраструктура

Рынки

EnergyNet, HomeNet, TechNet, EcoNet

Сквозные технологии

Зеленая энергетика