ГРУППА КОМПАНИЙ ООО ЭНЕРГИЯ, ООО ТИМАКС, ОООЭНЕРДЖИ САН, ООО СОЛНЕЧНЫЙ МИР Владивосток 2012 г.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Этапы развития теплоснабжения в г. Мытищи 1. Домовые угольные котельные, 1917 – 1950 г. 2. Квартальные угольные котельные, 1950 – 1970 г. 3. Районные котельные.
Advertisements

ОЧИСТКА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОРРОЗИОННО-НАКИПНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ Генеральный директор.
КП «Днепропетровская МЕСКО» Городской родильный дом 1 Реорганизация системы горячего водоснабжения в летний период.
Внутри каждой вакуумной трубки (на картинке темно-синим цветом) так называемая «тепловая труба» из меди.Эта труба имеет две области: испарительную и конденсаторную.
Проблема энергосбережения в Украине всегда была актуальной, так как собственными энергетическими ресурсами страна обеспечена менее чем на 50%. В настоящее.
Молодая и динамично развивающаяся компания «Сан Эко» предлагает Вашему вниманию самые современные инновационные технологии, позволяющие частично или полностью.
LOGO Институт энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В РОССИИ Филиппов С.П., Дильман М.Д.,
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ КОТЛОВ, ТЕПЛООБМЕННИКОВ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ Генеральный директор.
Возможности энергосбережения в зданиях Примеры энергосберегающих мероприятий Счет за энергию Счет за энергию.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - ЗАДАЧА 1 для ЖКХ.
Жилой дом с энергосберегающими технологиями и использованием альтернативных источников энергии в г.Барнауле.
МАТЕРИАЛЫ К ЗАЯВКЕ Второй Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики.
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ» Тел./Факс: (343) , Сайт:
О ПОНЯТИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Энергоэффективность эффективное использование энергетических ресурсов достижение экономически оправданной эффективности.
Солнечная панель – источник альтернативной энергии на автотранспорте.
Нормативы и стандарты качества коммунальных услуг.
12. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ Экономический эффект от применения инфракрасных излучателей достигается за счет:
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ КОТЛОВ, ТЕПЛООБМЕННИКОВ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ Генеральный директор.
Лекция 1 Системы показателей оценки энергоэффективности образовательных учреждений.
Проект « Строительство теплонасосной станции в г. Днепропетровске тепловой мощностью 7,5 МВт, утилизирующей низкопотенциальное тепло неочищенных сточных.
Транксрипт:

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО ЭНЕРГИЯ, ООО ТИМАКС, ОООЭНЕРДЖИ САН, ООО СОЛНЕЧНЫЙ МИР Владивосток 2012 г.

Мы – действительно самая крупная энергетическая страна. Но это не значит, что мы должны жечь наши энергозапасы без всякого ума. Ещё много лет назад было сказано, что делать с отдельными энергетическими продуктами и почему нельзя топить нефтью. Но мы, к сожалению, продолжаем топить нефтью, в прямом и в переносном смысле этого слова обогревая нашу планету. В интересах любого собственника переоборудовать объекты в соответствии с требованиями энергоснабжения и, естественно, конструировать и строить новые объекты уже на принципиально иной технологической базе. Думаю, что вполне будет корректной такая постановка вопроса, когда антикризисная помощь нашему реальному сектору, нашим промышленным предприятиям будет оказываться только в случае, если у них есть свой план по снижению энергетических издержек. Иначе мы будем и дальше поощрять бесхозяйственность.

Государство, которое, продвигая политику энергосбережения, много говорит на эту тему, должно начинать с самих себя, с организаций, которые находятся в государственной же собственности, и с бюджетных учреждений в том числе. Надо заниматься альтернативными источниками, потому что рано или поздно в своих сегментах они заместят действующие традиционные углеводороды, как бы печально для нас это ни выглядело. Повышение энергоэффективности – это большая макроэкономическая задача, и ожидаемый эффект от её решения зависит не только от сокращения потребления энергоресурсов, но и от запуска новых инновационных процессов, от внедрения передовых технологических решений.

– 2400 часов в год; – 2300 часов в год; – 2000 часов в год; -метеорологические наблюдения не ведутся. ГородЧисло часов Москва1597 Харьков1748 Севастополь2342 Батуми1958 Томск1958 Новосибирск2083 Хабаровск2425 Барнаул2025 Приморский край Владивосток2138 Сад-Город2296 Новосельское2398 Пограничный2511 Находка2398 По поступлению солнечной энергии Приморский край занимает одно из первых мест в России. В среднем в Приморье 310 солнечных дней в году при продолжительности солнечного сияния более 2000 часов. Приморье Владивосток Севастополь Новосибирск Москва Хабаровск Зоны продолжительности солнечного сияния на территории Приморского края

Солнечные коллекторы с вакуумными трубками являются наиболее эффективными и надежными среди других типов солнечных коллекторов. Эти коллекторы лучше всего удовлетворяют умеренным температурным требованиям, для температуры нагрева C. Солнечные коллекторы с вакуумными трубками имеют внутренний медный стержень, который находится в запечатанной вакуумной трубке «термосе», таким образом, тепловые потери очень низки даже в холодных климатических условиях России.

Тип ES R ES R ES R Площадь общая 1,1715 м2 2,563 м2 4,9 м2 Площадь апертуры 0,936 м2 1,395 м2 2,791 м2 Масса пустого коллектора 39,6 кг 54,8 кг 106,0 кг Объем теплоносителя 0,7 л 1,065 л 2,3 л Рекомен-ная скорость потока теплоносителя 1,08/1,62 л/м 1,61/2,41 л/м 3,21/4,82 л/м Рабочее давление 6 Bar 6 Bar 6 Bar

Производимая тепловая мощность вакуумного солнечного коллектора ES 58/ R1 составляет кВт/час, в зависимости от угла наклона коллектора и солнечной активности. В день в среднем по году солнечный вакуумный коллектор ES 58/ R1 производит от 10 кВт. Таким образом, в год один солнечный вакуумный коллектор ES 58/ R1 производит около кВт*ч.

Коллектор Вакуумные трубки ТеплообменникТрубка Heat Pipe

Выработка тепла коллектором ES R1 Средняя выходная мощность коллектора по месяцам в географических и климатических условиях г. Владивостока колеблется в пределах от 650 до 1200 Вт. Годовая выработка тепла равна 3533 кВт*ч. Срок службы вакуумного коллектора составляет лет. За свой срок службы солнечный коллектор произведет порядка кВт*часов тепловой энергии, а это составит – рублей, это при сегодняшних тарифах. Окупаемость солнечного коллектора составляет около 5 лет.

Блок диаграмма комбинированной СВНУ с сезонным аккумулированием тепловой энергии Доля СВНУ в замещении тепловой нагрузки автономного объекта (г. Владивосток) в зависимости от площади солнечных коллекторов. СВНУ с сезонным аккумулированием может взять на себя до 50 – 90 % тепловой нагрузки необходимой для теплоснабжения. Бак аккумулятор Аккумулятор длительного хранения теплоты СВНУ Дублирующий источник Теплонасосная система Система теплоснабжения ГВС Система отопления

Области возможного использования СВНУ Экологические аспекты Использование солнечной энергии позволяет: экономить органическое топливо; снизить вредные выбросы в окружающую среду от его сжигания; улучшить социально-бытовые условия жизни населения; сэкономить непосредственные затраты на теплоснабжение. Солнечная установка с площадью коллекторов 50 м 2 может снизить выбросы в атмосферу: до кг СО2, до 620 кг SO2, до 60 кг NО2, до кг загрязненных дымовых газов; снижено потребление атмосферного кислорода до кг; уменьшается количество отходов до 1590 кг золы в год. Перспективы Большое количество социальных, муниципальных, производственных участков в городе и сельской местности не обеспечиваются большую часть года тепловой энергией. Эти объекты могут оснащаться солнечными установками. Суммарная потребность Приморского края в солнечных коллекторах может составить более 1 млн. м2.

c 2009 по 2012 г.г. смонтированы солнечные водонагревательные установки (СВНУ) с площадью коллекторов 5600 м2

.

.

Количество коллекторов – 40 штук Суммарная площадь апертуры солнечных коллекторов F=111,64 м2 Угол установки – 60 град. Схема установки двухконтурная. Все солнечные коллекторы работают на один бак 12 куб. В качестве дублирующего источника тепловой энергии используются, электрические котлы Zota – 2 шт.

ФОТО ГАЛЕРЕЯ

С ЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОС БЕСПЕРЕБОЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ ЛЮБОЙ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ. З АДАЧА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ( АВТОНОМНОГО ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАРТИР ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ С УСПЕХОМ РЕШАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ БАЛКОННОГО СОЛНЕЧНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. Компания Энерджи Сан представляет на рынке совершенно новый продукт - солнечный балконный водонагреватель. Это устройство позволяет полностью обеспечить горячей водой семью из 2-5 человек в течение всего года. Солнечный балконный водонагреватель может применяться вместо традиционных электробойлеров. Также как в электрическом бойлере в солнечном водонагревателе есть электрический тэн. Солнечный балконный водонагреватель снабжен электронным блоком управления, с помощью которого можно управлять процессом нагрева воды.

В состав солнечного модуля входит: 1. Солнечный вакуумный коллектор ES 58/ RUS. 2. Солнечный Блок Солнечный блок. Состоит из : 1.бак – аккумулятор 1000,1500,2000,2700 литров. 2.резервный бойлер ( газ, электрический, дизельный) 3.насосная станция 4.автоматика системы контроля 5.солнечный электрический блок бесперебойного питания

В г. Владивостоке существует ряд жилых многоквартирных домов с отсутствующим горячим водоснабжением, на которые предлагается рассмотреть возможность установки солнечных водонагревательных установок.

Крыша зданий– плоская или скатная. Альтернативные источники тепла для нагрева горячей воды: электрокотельные, система централизованного теплоснабжения. Тариф на тепловую энергию – 2000 руб./Гкал или 1,72 руб./кВтч., тариф на электроэнергию – 1,62 кВт/ч Исходные географические и климатические данные. Географические координаты. Место расположения объекта: г. Владивосток. Широта– 43,1 N. Долгота –131,9 E.

Расчет теплопотребления на горячее водоснабжение Расчетная температура горячей воды t г.в. = 55 С; Расчетная температура холодной воды t х.в = 5 С; Среднесуточный расход горячей, согласно нормативам Расчетное количество теплоты, необходимое для нагрева воды в сутки:

Требуемая мощность водоподогревателя накопительного типа, не менее Тепловые потери на горячее водоснабжение по месяцам в течении года представлены на рисунке 5. Годовое потребление тепла на ГВС – кВтч.

Блок-схема варианта солнечной водонагревательной установки для горячего водоснабжения 1 – солнечный коллектор, 2- емкостный водонагреватель, 3 – электрический котел, 4 – теплообменник, 5-7 – циркуляционные насосы.

Солнечная водонагревательная установка (СВНУ) состоит из трубчатых вакуумных коллекторов с общей площадью поглощающего слоя 96,4 м 2 (40 коллекторов ES , поставляемых ООО «Энергия солнца»), развернутых на юг под углом 60 к горизонту, емкостного накопителя объемом 10 тыс. л, электрического отопительного котла, теплообменником греющего контура, циркуляционных насосов, системы автоматизации и соединительных трубопроводов. Выбор количества коллекторов определялся вместимостью крыши здания. В качестве теплоносителя греющего контура использована незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля. Режим работы установки – круглогодичный в автоматическом режиме. Место размещения коллекторов – крыша здания, емкостного накопителя – техэтаж.

Ожидаемые теплопотребление и теплопоступления от СВНУ (с учетом и без учета пасмурных дней) и количество нагретой ею воды представлены на рисунках 7 и 8.

Средний суточный объем воды, нагреваемый предложенной СВНУ по месяцам в течении года до температуры не менее 55 С.

Таким образом, годовая выработка установкой составит кВтч/год (1,6-2,2 тыс. т горячей воды в год) при среднегодовой суточной выработке 4,6-5,9 т/сут. При нормативном потреблении для жилых домов 105 л/чел в сутки, внедрение СВНУ позволит полностью обеспечить горячей водой до 56 человек. Замещение солнечной водонагревательной установкой тепловой энергии, требуемой для подогрева воды для всех жильцов дома (270 чел.), составит 16-21%

Расчет стоимости и срока окупаемости СВНУ Стоимость солнечной водонагревательной установки составила рублей. Ожидаемая годовая экономия средств при внедрении предложенной СВНУ не менее где и кВтч – годовая выработка энергии с учетом и без учета пасмурных дней соответственно; 1,72 руб./кВтч – тариф на электроэнергию на 3 квартал 2010 г. Стоимость тепловой энергии составит не менее где и кВтч – годовая выработка энергии с учетом и без учета пасмурных дней соответственно; руб. – стоимость установки; 25 лет – заявленный изготовителем срок службы коллекторов. Капиталовложения для полного обеспечения горячей водой 1 человека составляют для рассматриваемой установки:

Объект : жилой дом по адресу ул. Бассейная,11 18 квартир порядка 50 жильцов Площадь 423 м2 Стоимость кВт 14,3 рубля с НДС СВУ - 50 кВт/ч (двадцать пять коллекторов + бак аккумулятор 4 куба) Предварительная стоимость СВУ рублей. Срок окупаемости 2,5 года

Объект : Жилой дом по адресу ул.Советская, квартир порядка 30 жильцов Площадь 583,3 м2 Стоимость кВт 14,3 рубля с НДС СВУ - 60 кВт/ч (тридцать коллекторов + бак аккумулятор 5 кубов) Предварительная стоимость СВУ рублей. Срок окупаемости 2,6 года

Больница Затраты на отопление и ГВС в год рублей Площадь здания м2 СВУ -100 кВт/ч ( пятьдесят коллекторов + аккумулирующий бак 10 кубов) Предварительная стоимость СВУ рублей Срок окупаемости 4 года