Как снизить затраты на отопление в три раза? 89292630007 ООО TT.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
В мини - ТЭЦ используются электросиловые агрегаты - двигатели внутреннего сгорания : Мини - ТЭЦ подразделяют на : микротурбинные газопоршневые газотурбинные.
Advertisements

Возможности снижения эксплуатационных затрат для объектов ЖКХ на примере офисного здания ОАО "ПРОМиК" в г. Днепропетровск (Украина)
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Оборудование тепловых сетей так же, как и всякое другое требует периодического ремонта, основной задачей которого является.
Этапы развития теплоснабжения в г. Мытищи 1. Домовые угольные котельные, 1917 – 1950 г. 2. Квартальные угольные котельные, 1950 – 1970 г. 3. Районные котельные.
ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ Энергосберегающие, экологически чистые установки, разработанные на основе уникальных технологий.
Базовые технические решения для повышения энергоэффективности инженерных систем теплоснабжения и ГВС.
Проблема энергосбережения в Украине всегда была актуальной, так как собственными энергетическими ресурсами страна обеспечена менее чем на 50%. В настоящее.
Проект Модернизация котельного оборудования « Модернизация котельного оборудования районной котельной путем внедрения струйно-нишевой технологии сжигания.
(утилизация тепла на предприятии). Во всех отраслях промышленности, на предприятиях любого масштаба, можно увидеть источники тепла, пригодного для частичного.
ОЧИСТКА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОРРОЗИОННО-НАКИПНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ Генеральный директор.
Альтернативные источники энергоснабжения Тригенерация (комбинированное производство электричества, тепла и холода)
Тепловые насосы абсорбционного типа. Абсорбционные тепловые насосы (АБТН) являются высокоэффективным энергосберегающим оборудованием для теплоснабжения.
Возможности энергосбережения в зданиях Примеры энергосберегающих мероприятий Счет за энергию Счет за энергию.
Теплоснабжение система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности.
Проект « Модернизация систем водоподготовки котельных и теплопунктов г. Донецка путем внедрения антинакипной технологии ( безреагентная антинакипная установка–БАУ.
1 Технологическое присоединение Шапошникова Н.Я. Директор филиала Вольские ГЭС ОАО «Облкоммунэнерго»
Подогреватель паро-водяной (теплообменник УМПЭУ) Альтернатива бойлерам, пластинчатым теплообменникам, водогрейным котлам, с большим экономическим эффектом.
Компания ООО НПП "Энергосберегающие системы". Содержание презентации Суть предложения Используемые технологии и оборудование Эффекты от внедрения Экономическая.
Реконструкция системы теплоснабжения в г. Нерчинск Забайкальского края посредством закрытия неэффективных котельных Министерство территориального развития.
Проект Модернизация котельных Ленинского района « Модернизация котельных Ленинского районаи строительство магистральных тепловых сетей строительство магистральных.
Транксрипт:

Как снизить затраты на отопление в три раза? ООО TT

современные, высокоэффективные, автономные, энергосберегающие, экологически безопасные устройства отопления, теплоснабжения и горячего водоснабжения. Тепловые гидродинамические насосы «ТС1»

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Основные части устройства - асинхронный общепромышленный электродвигатель 380 В, 3000 об/мин; - теплогенератор; - упругая муфта; - рама; - рукава напорные (гибкие вставки); - контроллер ES ТС (блок управления).

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Основные технические характеристики Теплоноситель - вода Температура теплоносителя C O ; Давление в системе 2 – 7 ати; Система гидравлически закрытая, разбор теплоносителя запрещен. Нагрев воды для ГВС – через теплообменник. Монтаж и эксплуатация осуществляется без лицензии. Не требуют разрешения на применение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Особенности конструкции На валу теплогенератора жестко закреплены шпонками 2-4 диска. Мощность теплогенератора зависит от числа дисков и их взаиморасположения. Вал через упругую муфту соединен с обще- промышленным асинхронным электродвигателем 380 В, 3000 об/мин. Теплогенератор и электродвигатель смонтированы на единой раме.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Структура финансовых затрат на отопление Финансовые затраты на отопление Капитальные затраты Текущие затраты Затраты на энергоноситель

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Капитальные затраты Согласование разрешительной документации Получение лимитов на газ и электроэнергию Приобретение оборудования Прокладка газопровода и силового кабеля Строительно-монтажные и пусконаладочные работы Стоимость работ по подключению к газовой магистрали объекта и тепловой мощностью 90÷100 кВт и оснащение его необходимым оборудованием ориентировочно может составить 10,3 млн. рублей. Сроки реализации проекта газификации объекта с учетом получения всех согласований и разрешений составляют в среднем 1,5 - 2 года.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Текущие затраты Зарплата обслуживающего персонала Приобретение расходных материалов и запасных частей Мероприятия по обеспечению пожаро- взрыво- безопасности Эксплуатационные расходы на отопление, теплоснабжение и ГВС при использовании тепловых гидродинамических насосов значительно ниже, чем для газовых котлов. Пожаро- и взрыво- безопасны. Не требуется лицензия (при мощности до 100 кВт.). Обслуживаются электриком без специального допуска.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Затраты на энегоноситель Оплата энергоносителя Оплата доставки энергоносителя Плата за вредные выбросы Тарифы на электроэнергию для населения предполагается повышать в годах - на 25 процентов ежегодно. Цены на газ, отпускаемый населению, увеличатся в году на 40 процентов.

Виды систем отопления Газовые котельные Дизельные конлы ТЭНовые котлы Электродные котлы Индукционные нагреватели Инфракрасные обогреватели Тепловые насосы Вакуумный солнечный коллектор Тепловые гидродинамические насосы

Сравнение нагревательных устройств Низкая стоимость энергоносителя Газовые котлы Высокие капитальные затраты Длительные сроки подключения Высокая пожаро- и взрыво- опасность Высокие эксплуатационные затраты Темпы роста тарифов на газ опережают темпы роста тарифов на электроэнергию

Сравнение нагревательных устройств Возможность отопления в отсутствии газа и электроэнергии Дизельные котлы Высокая стоимость топлива Высокая стоимость доставки топлива Высокая пожароопасность Наличие вредных выбросов в атмосферу Дизельные котлы используются преимущественно там, где нет доступа к газовым магистралям и электрическим сетям

Сравнение нагревательных устройств Низкая стоимость оборудования ТЭНовые котлы Крайне неравномерный прогрев помещений Быстрое остывание обогреваемого пространства Большой расход электроэнергии Короткий срок службы ТЭНовые котлы потребляют большое количество электроэнергии и не обеспечивают комфортного прогрева помещений Значительные эксплуатационные расходы

Сравнение нагревательных устройств Относительно низкая стоимость оборудования Электродные котлы Требуется квалифицированное обслуживание Необходима водоподготовка теплоносителя В случае ограничения по электрической нагрузке, мощность ограничена Сложность регулировки Компактность Отсутствует проблема «сухого хода» Мягкая пусковая характеристика при включении

Сравнение нагревательных устройств Высокая надежность вследствие отсутствия нагревательных элементов Индуктивные нагреватели Трудность очистки от отложений и накипи Перегрев блока управления (требуется охлаждение) Превосходство по техническим характеристикам перед ТЭНовыми и электродными котлами

Сравнение нагревательных устройств Высокий коэффициент передачи энергии Тепловые насосы Высокие капитальные затраты Нагревание воды только до температуры градусов При температуре наружного воздуха ниже 4 градусов установка неэффективна Тепловые насосы находят применение только в районах с мягким климатом, в отсутствие сильных морозов Возможность использовать как для нагрева, так и для охлаждения

Сравнение нагревательных устройств Отсутствие батарей и труб Инфракрасные обогреватели ИК-нагреватель отдает только % мощности Отсутствие шума Быстрый простой монтаж Не требуют технического обслуживания

Сравнение нагревательных устройств Не требует источников питания Вакуумный солнечный коллектор Высокие капитальные затраты Необходимо солнечное освещение

Сравнение нагревательных устройств Высокий коэффициент передачи энергии Тепловые гидродинамические насосы Высокие пусковые токи Шум от работы электродвигателя Минимальное техническое обслуживание Нет необходимости получения разрешений Быстрая окупаемость (от 6 до 18 месяцев) Не требуется химподготовка теплоносителя Доп. экономия электроэнергии от 40 до 60% при двойном тарифе

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Сравнение затрат на энергоноситель Тип оборудованияПроизводительОтапливаемая площадь, м 2 Стоимость отопления за месяц, руб. Дизельная модульная котельная "Пятисотка" ООО «ПромКотел» Транспортабельная блочно модульная газовая котельная ТМБК-07 ОАО "Энергострой" Тепловой узел Филиал «Пластимекс М» (три гидродинамических насоса ТС1-075) ООО «Тепло XXI века»

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» ОрганизацияСтроительный материал здания Объем Помещений Куб. м. Назначение объекта Средняя температура Град. Затраты электроэнерги и за месяц, кВт/час Потребляемая электрическая мощность в час кВт Объем, обогревае мый 1 кВт, куб.м. Филиал «Пластимекс М»кирпич20 433цех ,13323,66 ООО «Рубеж»сендвич-панели22 000склад ,78 792,00 ЗАО «Сплайн-Центр»кирпич7 000офис ,83336,00 ПБОЮЛ ЗамотаеваМеталлич. ангар4 500ремонтный цех ,35391,56 ООО «Туба»сендвич-панели26 500цех ,00353,33 Затраты электроэнергии на отопление (на основе опыта эксплуатации)

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Выпускаемый модельный ряд 55 кВт для площадей от кв.м 75 кВт для площадей от кв.м 90 кВт для площадей от кв.м 110 кВт для площадей от кв.м 160 кВт для площадей от кв.м 200 кВт для площадей от кв.м 250 кВт для площадей от кв.м * Для помещений утепленных согласно СНиП.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Серийное производство

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Отзывы потребителей г. Москва. Офисное здание объемом куб.м. 2 установки ТС Тепловой узел смонтирован в 2003 г.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Отзывы потребителей г. Лыткарино Московской обл. Склад объемом куб.м. 2 установки ТС Тепловой узел смонтирован в 2003 г.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Отзывы потребителей г. Рошаль Московской обл. Производственное здание объемом куб.м. 3 установки ТС Тепловой узел смонтирован в 2004 г.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Отзывы потребителей г. Лыткарино Московской обл. Ремонтный ангар объемом куб.м. 1 установка ТС Тепловой узел смонтирован в 2005 г.

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Перспективные разработки – расширение модельного ряда - ТС1-015

Тепловые гидродинамические насосы «ТС1» Перспективные разработки - БМТП