Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Тепловые насосы. Теория принятия решений. Учебно-методическое пособие
.pdf
61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие ТНУ для России уже сегодня имеет ряд преимуществ самого
разного плана: экономия топлива и выбросов в атмосферу, сокращение издержек на теплохладоснабжения, утилизация тепловых отходов и стоков.
Экономия энергии, капитальных затрат на инфоструктуры:
получение тепловой энергии непосредственно на месте установки
оборудования;
не требуется прокладки топливных (газовых) магистралей, органи-
зации складов топлива и систем дымоудаления или золоудаления;
универсальность по отношению к виду первичной энергии (ТНУ
используют различные источники низкопотенциальной энергии природного
или техногенного происхождения);
рациональная утилизация сбросного тепла энергетических и произ-
водственных процессов;
высокая экологичность эксплуатации в расчетных режимах работы.
Другие универсальные системные преимущества:
преимущества при схемных решениях в рамках систем централизо-
ванного теплоснабжения, например, при присоединении новых потребителей;
возможность обеспечить тепловой энергией объекты, не подклю-
ченные к централизованным системам теплоснабжения, а также удаленные
региональные объекты;
возможность одним технологическим решением обеспечить кли-
мат-контроль разных объектов – как отопление в холодные сезоны, так и
холодоснабжение в теплые;
возможность загрузки электрогенерирующего оборудования в часы
«ночного провала» как шаг в сторону «Умного города».
Это свидетельствует о том, что в процессе принятия решения о целесообразности использования ТНУ необходимо учитывать самые разные
преимущества и положительные эффекты.
Вместе с тем при активном использовании ТНУ немало и ограничений
(технических, экономических, организационных), также носящих междисциплинарный характер, что не позволяет выделить какие-то универсальные
механизмы их снятия.
Ключевые проблемы активного внедрения ТНУ и их взаимоувязка.
Экономические факторы:
высокая стоимость оборудования (преимущественно импортного),
отсутствие каких-либо субсидий или льгот для владельцев, установивших
тепловые насосы;
относительно низкая стоимость топлива (в особенности маги-
стрального газа) при относительно высоких тарифах на электроэнергию отрицатель, но сказываются на экономике проектов с ТНУ;
высокие процентные ставки по кредитам на дорогое оборудование;

62
низкая рентабельность проектов «ТН как есть», необходимость не-
стандартных технических решений (по аккумулированию тепла, использованию низкопотенциального тепла).
Технические факторы:
многообразие региональных климатических, тарифных, инфра-
структурных и геологических условий, доступных источников теплоты и
технических решений на базе разных типов ТНУ делает невозможным создание типовых проектов применения ТНУ. Необходимым является подготовка тщательного и дорогостоящего техникоэкономического обоснования
каждого проекта с ТНУ;
ограничения по использованию ряда типов ТН по климатическим
условиям в регионах средней полосы и севера России (более низкая рабочая
температура требует дополнительных расчетов и обоснований, особенно
при реконструкции работающих систем теплоснабжения);
неоднородность потенциала ТНУ в региональном разрезе как в
плане природных (водоемы, почва, геотермальное тепло), так и техногенных (стоки, вентвыбросы и др.) источников;
необходимость обеспечить высокую надежность теплоснабжения
от ТНУ при возможных перебоях с электроснабжением может потребовать
как независимого второго ввода электроэнергии, так и установки дублирующего резервного оборудования на топливе, возможные ограничения по
пропускной способности питающих центров и линий электропередач, особенно в сельской местности.
Организационные факторы:
недостаточная нормативная база, технические регламенты, стан-
дарты, дефицит эмпирических данных о российских проектах, альбомов
лучших практик;
ограниченное отечественное производство и отсутствие россий-
ских комплектующих, (качественных компрессоров);
отсутствие сервисной поддержки у многих производителей;
сложность и непрозрачность получения электрической мощности
для работы ТНУ в энергосбытовых организациях.
Поэтому системно речь должна идти не столько о прямой финансовой
поддержке проектов с ТНУ, сколько о сокращении препятствий к их применению. если частник принимает решение об использовании тепловых насосов на свой страх и риск, то в проекты жилых многоквартирных домов
и промышленных объектов путь тепловых насосов сложнее:
решение о применении ТНУ (или по крайней мере о рассмотрении
такого варианта как альтернативы традиционному) должен принять заказчик проекта, но он может быть недостаточно информирован о преимуществах технологии;

63
экономический и экологический эффект обеспечивается при экс-
плуатации, но стоимость и сроки строительства могут быть выше. если заказчик не задействован в последующей эксплуатации, он и не заинтересован
в применении ТНУ;
проектная организация (в особенности генпроектная) также может
быть недостаточно информирована о преимуществах технологии, более
того – о необходимости учета особенностей в смежных разделах;
экспертиза при недостатке нормативной документации, а для рас-
смотрения смет – при отсутствии сборников цен и аналогов усложнена и непредсказуема.
Основные предложения определены приведенными выше проблемами и включают:
целевое информирование структур, связанных с сооружением но-
вых объектов и выпуском технической продукции, о новых технологиях
с рекомендациями их реализации.
системное создание нормативной базы для проектирования систем
с ТНУ.
формирование базы данных по реализованным проектам с ТНУ
и их технико-экономическими показателями для информирования пользователей, в частности энергосервисных организаций.
В качестве стимулирующей меры внедрения ТНУ может выступить введение ограничений на прямое использование электроэнергии на обогрев (элек-
трокотельных или электрокалориферов, начиная с определенной мощности)
для компаний с государственным участием. Наличие госзаказа несомненно
подстегнет и поддержит отечественного производителя ТНУ различной мощности. Нет сомнения, что у тепловых насосов в России есть большой потенциал и перспективы солидного рост в самое ближайшее время.

64
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Журавлевич, С. Даже дешевле газа. Что такое тепловой насос и почему им
стало выгодно отапливать частные дома [Электронный ресурс] / С. Журавлевич. – 2019
2. Принцип работы теплового насоса. Как работает тепловой насос дома [Элек-
тронный ресурс]. – 2017.
3. Безопасность тепломеханического оборудования и тепловых сетей в вопросах
и ответах. - М.: Энергосервис, 2017. – 880 c.
4. Воздушные тепловые насосы: моногр. – М.: Аква-Терм, 2016. – 551 c.
5. Ермаков, Андрей Исследование тепловых насосов / Андрей Ермаков. - М.:
LAP Lambert Academic Publishing, 2017. –172 c.
6. Сборник Воздушные тепловые насосы / Сборник статей. –М.: СПб. [и др.] :
Питер, 2017. – 153 c.
7. Александров, А. А. Теплофизические свойства рабочих веществ теплоэнерге-
тики / А.А. Александров, К.А. Орлов, В.Ф. Очков. – М.: МЭИ, 2019. – 232 c.
8. Воздушные тепловые насосы. – М.: Аква-Терм, 2012. – 889 c.
9. Гуревич, Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие / Д.Ф. Гуре-
вич. – М.: ИЛ, 2016. - 158 c.
10. Лифшиц, О. В. Справочник по подготовке котельных установок / О.В. Лиф-
шиц. – М.: ЭКОЛИТ, 2016. – 288 c.
11. Проектирование и расчет систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Полный комплекс требований. – М.: Огни, 2018. – 417 c.
12. Процессы и аппараты систем кониционирования воздуха и вентиляции. Теория, тех-
ника и проектирование н. – Москва: Высшая школа, 2018. – 804 c.
13. Прусенко, В. С. Элементы пневмоавтоматики для регулирования тепловых
процессов / В.С. Прусенко. - Москва: Огни, 2019. - 272 c.
14. В.И. Ляшков. Тепловые двигатели и нагнетатели. – М.: Абрис, 2019. – 168 с.
15. Б.С. Бабакин, А.Э. Суслов, Ю.А. Фатыхов, В.Н. Эрлихман. Теплонасосные уста-
новки в отраслях агропромышленного комплекса. Учебник. – СПб.: Лань, 2016. – 336 с.
16. В.Очков. Теплотехнические этюды с Excel, Mathcad и Интернет. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2020. – 336 с.
17. В.И. Земсков. Возобновляемые источники энергии в АПК. Учебное пособие.
– СПб.: Лань, 2017. – 368 с.
18. Воздушные тепловые насосы. – М.: Аква-Терм, 2017. – 92 с.
19. Теплотехнические этюды с Excel, Mathcad и Интернет. Учебное пособие. –
СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 336 с.
20. Андрей Ермаков. Исследование тепловых насосов. – М.: LAP Lambert
Academic Publishing, 2019. – 172 с.
21. Роман Ильин. Термодинамический анализ эффективности теплоэнергетиче-
ских установок. – М.: Palmarium Academic Publishing, 2018. – 100 с.
22. В.С. Беляев, Ю.Г. Граник, Ю.А. Матросов. Энергоэффективность и теплоза-
щита зданий. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2018. – 400 с.
23. Ганс-Иоахим Кретцшмар, Инго Крафт. Техническая термодинамика. Кракий
сборник формул. – М.: Фолиант, 2020. – 240 с.
24. Безопасность тепломеханического оборудования и тепловых сетей в вопросах
и ответах. – М.: Энергосервис, 2017. – 880 с.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
