- •Свердловская область
- •О политике энергосбережения в Свердловской области
- •Введение
- •Актуальность энергосбережения в Свердловской области
- •Цели и задачи политики энергосбережения в Свердловской области на современном этапе социально-экономического развития
- •3. Механизмы реализации региональной энергетической политики
- •3.1. Законодательное и нормативно-правовое регулирование энергосбережения в Российской Федерации
- •3.2. Законодательное и нормативно-правовое регулирование энергосбережения в Свердловской области
- •3.3. Организационное и институциональное обеспечение политики энергосбережения в Свердловской области.
- •3.4. Статистический учет, формирование топливно-энергетического баланса, индикативное планирование и мониторинг экономико-энергетических показателей на региональном и муниципальном уровне
- •3.5. Системный подход и программно-целевой метод в управлении энергосбережением
- •3.6. Повышение эффективности функционирования систем энергоснабжения на основе частно-государственного партнерства
- •3.7. Стимулирование энергосбережения на производстве и в быту
- •3.8. Энергосберегающий характер реформирования и модернизации жкх, особенности энергоснабжения труднодоступных территорий
- •3.9. Пропаганда и обучение энергосбережению
- •Заключение
- •Приложение 1. Краткая характеристика действующей законодательно-нормативной базы по повышению энергоэффективности и энергосбережению
- •В Свердловской области
- •Приложение 2. Обзор публикаций по использованию низкопотенциального тепла с применением тепловых насосов Нетрадиционная энергетика и энергоресурсосбережение в России
- •Разработки Института теплофизики со ран в сфере использования т епловых насосов
- •Разработчики
- •Преимущества климатической системы, основанной на кольцевой схеме водовоздушных тепловых насосов.
- •Тепло канализационных стоков
- •Использование тепловых насосов в пищевой промышленности
- •Мировой и отечественный опыт использования теплонасосов, перспективы использования тепловых насосов
- •Швеция, Финляндия: обзор рынка тепловых насосов
- •Приложение 3. Обзор публикаций по производству и потреблению в качестве топлива древесных топливных гранул–пеллет Что даст биотопливо России и что уже дало Западу?
- •Объемы производства и потребления топливных гранул в мире
- •Пеллеты от компании "экотэко"
- •В Вологодской области производится около 200 тыс. Тонн пеллет в год
- •В 2008 году в Ленинградской области будут введены в эксплуатацию 4 предприятия по производству топливных гранул
- •В Архангельске запущен в эксплуатацию завод по производству топливных пеллет
- •В 2008 г. Австрийская компания Mayr-Melnhof Holz планирует открыть производство биотоплива в Ленинградской области
- •Завод по производству топливных гранул (пеллет) и собираются построить в Коми московские бизнесмены
- •Зао "Пинскдрев" намерено ежемесячно производить продукцию на сумму 321 тыс. Евро
- •Пеллеты выгоднее жидкого топлива на 41%
- •Пеллеты составят конкуренцию газу
- •Польская компания Barlinek удвоила мощности по производству пеллет
- •Свердловская область - тепло лесной энергетики
- •Использование пеллет для выработки тепловой энергии в индивидуальном строительстве и для промышленных нужд
- •Приложение 4. Обзор публикаций по энергосберегающим источникам освещения
- •Библиографический список
Разработки Института теплофизики со ран в сфере использования т епловых насосов
Тепловые насосы компрессионного типа, или термотрансформаторы, - это экологически чистые компактные фреоновые установки, позволяющие получать тепло для отопления и горячего водоснабжения за счет использования тепла низкопотенциального источника.
В качестве источника низкопотенциального тепла могут быть использованы: промышленные и очищенные бытовые стоки; вода технологических циклов и естественных водоемов; тепло термальных вод; тепло, получаемое при очистке дымовых газов и т.п. Cтоимость тепла, выработанного тепловыми насосами (в зависимости от эффективности работы), в 1,6-3,7 раза ниже стоимости тепла централизованного теплоснабжения.
Параметры |
НТ-300 (поршневой) |
НТ-500 (винтовой) |
НТ-1000 (винтовой) |
НТ-3000 (винтовой) |
Тепловая мощность, кВт |
|
|
|
|
для воды 8 С |
300 |
500 |
1000 |
2500 |
для воды 25 С |
400 |
800 |
1600 |
4000 |
Потребляемая эл. мощность (для воды 8 С), кВт.ч |
90 |
150 |
300 |
630 |
Габариты, м |
4,5 x 1,8 x 1,7 |
|
|
|
- компрессорного агрегата |
|
2,8 x 2,2 x 1,1 |
4,0 x 1,5 x 2,3 |
5,2 x 2,0 x 3,0 |
- агрегата конденсаторно-испарительного |
|
3,9 x 2,7 x 1,7 |
4,9 x 2,1 x 1,5 |
5,0 x 1,7 x 3,3 |
Масса, кг |
4300 |
9700 |
15000 |
22000 |
Разработчики
Институт теплофизики СО РАН к.т.н. Петин Ю. М. |
фирмы: ЗАО “Энергия” ООО “Теплонасос” |
С
озданы
опытно-промышленные парокомпрес-сионные
тепловые насосы нового поколения для
получения горячей воды для систем
отопления и горячего водоснабжения
(+55 - +80°С ) с одновременной выработкой
умеренного холода (+2-+10°С) для систем
кондиционирования и охлаждения различных
технологических сред. При необходимости
эти машины могут применяться в качестве
холодильных машин. Разработка удостоена
Большой золотой медали Сибирской Ярмарки
в номинации “Энерго- и ресурсосбережение”.
Начато производство тепловых насосов теплопроизводительностью от 30 до 1000 кВт. Проектирование теплонасосных станций, изготовление, поставку, монтажные, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание осуществляет ООО “СКБ ИПИ” на коммерческой основе по индивидуальным заказам.
Разработчики
Институт теплофизики СО РАН, АНО “ Институт перспективных исследований” Научный руководитель академик РАН Накоряков В.Е. |
ООО “СКБ ИПИ” к.т.н. Борчевкин Ю.С. |
|
С
озданы
промышленные абсорбционные
бромистолитиевые тепловые насосы
(АБТН) и холодильные машины нового
поколения для нагрева, охлаждения воды
и других сред.
В машинах существенно снижены металлоемкость, габаритные размеры и увеличен срок службы (не менее 20 лет).
Начато промышленное производство машин различных типо-размеров:
- холодильных машин для охлаждения воды от 6°С и выше, на различных видах греющих источников (пар, горячая вода, топливо), холодопроизводительностью от 250 до 5000 кВт;
- тепловых насосов для нагрева воды до 55-80 °С, с использованием сбросной низкопотенциальной теплоты (20-40 °С) и различных видов греющих источников, теплопроизводительностью от 500 до 5000 кВт.
Поставку машин и инженерное обеспечение осуществляет "Теплосибмаш" на коммерческой основе по индивидуальным заказам.
Источник информации: www.itp.nsc.ru
Применение тепловых насосов в кольцевом контуре
Тепловые насосы в основном ассоциируются в России с геотермальным теплом. Многие еще не знают, что на западе уже два десятка лет тепловые насосы активно применяются в так называемом кольцевом контуре. Такая система отлично зарекомендовала себя, как эффективное конкурентоспособное решение для зданий от средней и большой площади. Среди наиболее выгодного применения систем кольцевого контура: больницы, гостиницы, торговые площади и офисные здания. Кроме того, кольцевая система часто применяется в жилых многоэтажных зданиях.
Принцип работы
В кольцевую систему тепловых насосов входят сами насосы, количество которых не ограничено и определяется только оптимизацией зон климатического регулирования. Кроме того, в систему входит источник низкопотенциального тепла, которым может служить газовый или электро-котел или теплоцентраль. Также входит градирня для сброса излишков тепла в атмосферу. Теплоносителем является вода температурой 25С. Все тепловые насосы объединены в одну систему (контур). Через все тепловые насосы циркулирует вода за счет работы циркуляционного насоса.
При работе теплового насоса в режиме охлаждения, избыточное тепло из зоны передается в водяной контур, а в режиме отопления тепло забирается из контура для обогрева помещения.
Все тепловые насосы работают как на тепло, так и на холод в любое время года, обеспечивая оптимальный комфорт климатических зон.
Принцип утилизации тепла
Кольцевая система наиболее эффективна в многофункциональных зданиях типа гостиниц и торговых центров. Избыточное тепло из кухонь прачечных и торговых центров не выбрасывается в атмосферу, а утилизируется в других помещения требующих обогрева. В переходные периоды (весна, осень) во всех зданиях тепло перекачивается с охлаждаемого фасада к фасаду обогреваемому. В таких случаях энергия тратится только на перекачку тепла из расчета 4-5кВт тепла на 1кВт электроэнергии. Утилизируется все: тепло компьютеров, холодильных машин, тепло, выдаваемое освещением и радируемое людьми. Тепло может быть передано даже во времени. То есть тепло, удаленное из здания днем может быть использовано ночью для его обогрева.
