Pag-audit ng enerhiya, inspeksyon ng enerhiya ng isang negosyo, gusali, boiler room, organisasyon. Pag-audit ng enerhiya sa boiler room Inspeksyon ng mga boiler room

Ang isang pag-audit ng enerhiya ng isang boiler house ay nagbibigay-daan sa iyo upang matukoy ang mga mapagkukunan ng hindi makatarungang mga gastos at pagkalugi sa panahon ng paggawa ng thermal energy, pati na rin matukoy ang laki ng potensyal sa pag-save ng enerhiya at magbalangkas ng mga pamamaraan para sa nakapangangatwiran na pagpapatupad nito. Sa panahon ng pag-audit ng enerhiya ng boiler house gamit modernong mga kagamitan natutukoy ang maaasahang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng mga aparato at kagamitan nito.

Paghahambing ng nakuhang datos sa umiiral na mga pamantayan nagbibigay-daan sa iyo na kilalanin at alisin ang mga sanhi ng hindi pagsunod sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatupad ng isang hanay ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya.

Mga pangunahing yugto ng pag-audit ng enerhiya ng boiler house

  1. Ang isang inspeksyon ng enerhiya ng isang boiler house ay nagsisimula sa koleksyon ng mga dokumentaryo na impormasyon, kabilang ang mga teknikal na parameter, kagamitan na ginamit, gastos at mga taripa para sa enerhiya na ibinebenta, buwanang mga tagapagpahiwatig ng monetary at fuel energy cost, quantitative at qualitative parameters ng supplied at reserve fuel, pati na rin bilang enerhiya na nabuo at ginugol para sa sariling mga pangangailangan. Bilang karagdagan, ang impormasyong dokumentaryo na ibinigay para sa huling tatlong taon ay maaaring maglaman ng teknikal na pag-uulat, pinasimple na mga pamamaraan para sa pagbibigay ng mga consumer at accounting ng enerhiya. Sa parehong yugto, tinutukoy ang mga punto ng pagsukat ng enerhiya.
  2. Sa yugto ng visual at instrumental na inspeksyon ng mga heat exchanger, deaerators, proseso ng mga pipeline at iba pang kagamitan sa boiler room, ang kakulangan ng impormasyon tungkol sa dami at husay na mga parameter ng mga mapagkukunan ng enerhiya na ginamit ay napunan, at ang kahusayan ng pagkonsumo ng enerhiya ay nasuri din. Sa proseso ng pag-inspeksyon sa isang boiler room, ginagamit ang digital at ultrasonic stationary at mobile device, na nagpapahintulot sa mga kinakailangang uri ng mga sukat na gawin nang tumpak hangga't maaari.
  3. Ang susunod na yugto ay nagsasangkot ng pagkalkula ng mga tagapagpahiwatig na sumasalamin sa operating mode ng boiler room, batay sa data na nakuha sa panahon ng mga sukat. Bilang karagdagan, ang lahat ng impormasyon ng dokumentaryo ay pinoproseso, at ang mga resulta ng isang visual at instrumental na survey ay sinusuri upang masuri ang kahusayan sa ekonomiya ng pagkonsumo ng enerhiya.
  4. Ang huling yugto ng pag-audit ng enerhiya ay nagsasangkot ng pagbuo ng mga rekomendasyon at isang plano ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya na naglalayong makatwiran ang pagkonsumo ng enerhiya, pagtataguyod ng kahusayan ng enerhiya at pagliit ng mga gastos sa enerhiya. Batay sa mga resulta ng inspeksyon, ang isang ulat at isang "pasaporte ng enerhiya" ng boiler house ay iginuhit.

Ang aming mga pakinabang

Ang mataas na kalidad ng aming mga aktibidad sa pag-audit ng enerhiya ay tinitiyak ng pagkakaroon ng:

  • modernong mga instrumento na kinakailangan para sa pagsasagawa ng mga survey ng enerhiya;
  • full-time na sertipikadong mga espesyalista;
  • demokratiko Pagpepresyo ng patakaran;
  • dokumentado garantisadong mga deadline;
  • isang indibidwal na diskarte na isinasaalang-alang ang mga detalye ng bawat partikular na negosyo.

Nag-aalok kami ng mga komprehensibong serbisyo para sa mga survey ng enerhiya. Sa aming kumpanya maaari kang mag-order ng inspeksyon ng isang boiler room o iba pang pasilidad, tumanggap ng kwalipikadong tulong mula sa mga dalubhasang espesyalista at kumpletuhin ang lahat. Mga kinakailangang dokumento. Nag-aalok kami ng pinakakanais-nais na mga tuntunin ng pakikipagtulungan at abot-kayang presyo para sa lahat ng uri ng mga serbisyong ibinigay.

Ang isang pag-audit ng enerhiya ng isang boiler house ay isinasagawa alinsunod sa pamamaraan na itinatag ng batas. Sa pagkumpleto ng inspeksyon, ang isang pasaporte ng enerhiya ay binuo at pinunan.

Presyo ng serbisyo - *mula sa 20,000 rubles.

*Upang linawin ang gastos, mangyaring tumawag!

Nagtatrabaho kami sa buong Moscow at sa buong rehiyon ng Moscow, posible ang paglalakbay sa ibang mga rehiyon.

Mga tampok ng pag-audit ng enerhiya ng mga boiler house

Ang mga boiler room ay nararapat na itinuturing na isa sa mga pinaka kumplikadong bagay ng anumang organisasyon o negosyo. Salamat kay mataas na lebel pagkonsumo ng enerhiya, mayroon din silang pinakamataas na potensyal sa pag-save ng enerhiya.

Ang pamamaraan ng pag-audit ng enerhiya ay naglalayong malutas ang isang malawak na hanay ng mga problema, ang pangunahing isa ay ang pag-optimize ng pagkonsumo ng enerhiya. Sa iba pang mga layunin ng pananaliksik, ang pinakamahalaga ay:

  • pagkolekta ng impormasyon sa kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagkonsumo ng enerhiya;
  • pagkalkula ng potensyal na pagtitipid ng enerhiya;
  • pagbuo ng isang personal na programa ng mga hakbang sa pag-save ng enerhiya.

Ang pamamaraan at pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga inspeksyon ng enerhiya sa mga boiler house ay kinokontrol ng mga regulasyon Pederal na Batas No. 261-FZ.

Mga yugto ng pag-audit ng enerhiya

Ang pag-audit ng enerhiya ng mga boiler house ay kumplikado, kumplikadong proseso. Ang pamamaraan ng pag-verify mismo ay maaaring nahahati sa apat na pangunahing yugto:

  • pananaliksik sa dokumentaryo;
  • instrumental at visual na pananaliksik;
  • pagsusuri ng nakolektang impormasyon;
  • paghahanda ng dokumentasyon ng pag-uulat.

Sa unang yugto ito ay pinag-aaralan dokumentasyon ng proyekto at ang mga resulta ng mga nakaraang pagsusulit. Pagkatapos, isang serye ng mga instrumental na pagsukat ay isinasagawa at isang visual na inspeksyon ng bagay na sinusuri ay isinasagawa. Ang mga datos na nakolekta sa panahon ng pag-audit ay sistematiko at sinusuri.

Ang huling bahagi ay ang paghahanda at pagpapatupad ng mga dokumento. Sa anumang pag-audit ng enerhiya, hindi bababa sa dalawang dokumento ang binuo: isang teknikal na ulat at isang pasaporte ng enerhiya. Kasabay nito, ang isang hiwalay na pasaporte ay hindi ibinigay para sa mga boiler house. Ang impormasyon tungkol sa kondisyon ng mga boiler house ay ipinasok sa isang bilang ng mga nauugnay na aplikasyon at mga subsection ng pasaporte ng enerhiya ng isang organisasyon o negosyo.

Disenyo at dokumentasyon ng executive para sa mga boiler house, heating network, pumping substations sa mga heating network at heating point;

Dokumentasyon ng pagpapatakbo (mga chart ng pagpapatakbo na binuo para sa bawat boiler batay sa mga resulta ng pagsubok sa pagpapatakbo ng mga boiler na ito, mga aprubadong graph ng temperatura para sa regulasyon ng pagkarga ng init, mga piezometric na graph, impormasyon sa pagkarga ng init ayon sa uri pagkonsumo ng init, pati na rin para sa mga indibidwal na mamimili ng thermal energy (mga heating point, atbp.);

Impormasyon sa istatistika para sa taon bago ang taon ng survey ng enerhiya (produksyon at supply ng thermal energy sa taon, mga gastos sa gasolina, pagkonsumo ng coolant at make-up na tubig, magagamit na presyon sa mga node ng mga network ng pag-init, temperatura ng hangin sa labas at coolant sa supply at return pipelines ng mga network ng pag-init sa mga terminal ng boiler house, temperatura ng lupa sa lalim na naaayon sa lokasyon ng axis ng mga pipeline ng heating network, atbp.);

Mga resulta ng pagsasagawa at pagproseso ng mga resulta ng mga pagsubok ng mga network ng pag-init upang matukoy ang mga pagkawala ng init sa pamamagitan ng paglipat ng init sa pamamagitan ng thermal insulation ng mga pipeline, pati na rin ang kanilang mga pangunahing haydroliko na katangian;

Impormasyon sa mga disenyo ng mga pipeline ng network ng pag-init ayon sa mga uri ng kanilang pag-install at ang mga uri ng insulating materials na ginamit, teknikal na kondisyon pagkakabukod ng pipeline upang masuri ang kapalit nito sa mga indibidwal na seksyon, pati na rin ang buhay ng serbisyo ng mga indibidwal na seksyon ng mga network ng pag-init;

Impormasyon sa pagbibigay ng sistema ng supply ng init ng mga aparato sa pagsukat para sa ibinibigay at natupok na thermal energy at coolant;

Mga materyales sa pag-unlad mga katangian ng enerhiya mga network ng pag-init (mga sistema ng supply ng init);

Impormasyon sa dalas at katangian ng pinsala sa mga network ng pag-init at kagamitan.

1.15. Ang teknikal na batayan para sa pagsasagawa ng mga survey ng enerhiya sa mga sistema ng supply ng kuryente ay:

Disenyo at as-built na dokumentasyon para sa overhead at cable electrical network, substation at iba pang istruktura;

Dokumentasyon ng pagpapatakbo;

Impormasyong istatistika para sa taon bago ang taon ng survey ng enerhiya (balanse ng enerhiya ng kuryente; halaga ng mga pagkalugi ayon sa elemento; kabayaran sa reaktibong enerhiya; mga tagapagpahiwatig ng kalidad ng enerhiya ng kuryente);

Impormasyon sa mga uri ng pag-install at buhay ng serbisyo ng mga indibidwal na seksyon ng mga de-koryenteng network;

Impormasyon sa pagbibigay sa sistema ng suplay ng kuryente ng mga aparato sa pagsukat para sa ibinibigay at natupok na enerhiyang elektrikal;

Impormasyon sa dalas at katangian ng pinsala sa mga de-koryenteng network at kagamitan.

1.16. Teknikal na programa at ang pamamaraan ay dapat na napagkasunduan sa awtoridad ng pangangasiwa ng enerhiya ng estado bago magsimula ang survey ng enerhiya.

1.17. Batay sa mga resulta ng survey, ang isang teknikal na ulat ay iginuhit na may mga konklusyon at mga hakbang upang mapabuti ang kahusayan ng enerhiya ng sistema ng supply ng enerhiya.

1.18. Teknikal na ulat sa survey ng enerhiya, mga konklusyon at mga hakbang upang mapabuti ang kahusayan ng enerhiya ng na-survey na sentralisadong sistema ng pag-init o bahagi nito (mga heating boiler house; network ng pag-init) ay iniharap sa organisasyong sinusuri.

Sa loob ng sampung araw pagkatapos lagdaan ang ulat sa survey, ang mga pasaporte ng enerhiya (Mga Appendice 3, 4, 5 sa Pamamaraan na ito) ay inilipat sa katawan ng pangangasiwa ng enerhiya ng estado sa lokasyon ng siniyasat na organisasyon ng enerhiya.

2. ENERGY SURVEYS NG UTILITIES

PAG-INIT NG MGA KWARTO NG BOILER

Ang survey ay maaaring maging komprehensibo sa likas na katangian, kung saan ang parehong mga tagapagpahiwatig para sa negosyo ng supply ng init sa kabuuan at para sa mga indibidwal na boiler house nito ay kinilala at sinusuri.

Ang pag-init ng mga boiler house na may taunang pagkonsumo ng gasolina at mga mapagkukunan ng enerhiya, na nabawasan sa katumbas na gasolina, 6 na libo o higit pang tonelada ng katumbas na gasolina (tce) ay sinusuri, bilang panuntunan, sa buong saklaw ng inspeksyon ng enerhiya; Ang mga low-power boiler house (hanggang sa 6 na libong tonelada ng katumbas ng gasolina bawat taon) ay maaaring suriin ayon sa isang pinaikling programa bilang bahagi ng isang inspeksyon ng negosyo sa kabuuan.

Nasa ibaba ang mga tagapagpahiwatig na nagpapakilala sa kahusayan ng enerhiya ng mga municipal heating boiler house, at mga pamamaraan para sa kanilang pagpapasiya sa panahon ng mga survey ng enerhiya.

2.1. Pangunahin, regular, pambihirang eksaminasyon at express na eksaminasyon

2.1.1. Upang masuri ang kahusayan ng gasolina at paggamit ng enerhiya sa panahon ng survey, ang tagapagpahiwatig ng mga tiyak na pagkawala ng kahusayan ng enerhiya kapag nagbibigay ng init sa boiler house ay ginagamit (D B pawis), na tinutukoy ng formula:

, katumbas ng kg/Gcal (1)

kung saan D B eh, D B ilog at D B uch - mga halaga ng posibleng pagbawas sa pagkonsumo ng gasolina bawat taon, t.e., dahil sa, ayon sa pagkakabanggit:

Pagtaas ng antas ng pagpapatakbo at pagkumpuni ng kagamitan;

Muling pagtatayo at paggawa ng makabago ng mga elemento ng kagamitan;

Mga pagpapabuti teknikal na accounting at ang pag-uulat, pagsusuri ng enerhiya, pagpapalakas ng mga claim ay gumagana sa mga supplier ng gasolina;

Q otp - supply ng enerhiya ng init, Gcal.

D halaga B nailalarawan ng pawis ang katumbas ng gasolina ng potensyal na makatipid ng enerhiya na natukoy sa panahon ng survey D B en.sb sa mga tuntunin ng karaniwang gasolina:

D B en.sb = D B pawis Q otp 10 - 3, t.t. (2)

2.1.2. Index D B er ay kinakalkula batay sa data ng pag-uulat para sa huling taon ng kalendaryo.

2.1.3. D halaga B er sa mga tuntunin ng karaniwang gasolina, ay tumutugma sa labis sa aktwal na tiyak na pagkonsumo ng gasolina para sa ibinibigay thermal energy B otp sa itaas ng nominal na halaga B otp(nom):

D B eh = ( B otp - B otp(nom)) Q otp 10 - 3, kg katumbas ng gasolina/Gcal (3)

Ang mga nominal na halaga ng tiyak na pagkonsumo ng gasolina ay sumasalamin sa pinakamababang antas ng mga gastos sa mapagkukunan ng enerhiya para sa isang partikular na boiler house para sa supply ng thermal energy sa mga mamimili sa kawalan ng mga pagtanggal sa pagpapatakbo ng pagpapanatili at pagkumpuni ng kagamitan at sa aktwal para sa panahon ng pag-uulat :

Komposisyon ng mga operating boiler;

Mga halaga ng panlabas na mga kadahilanan na hindi nakasalalay sa mga aktibidad ng mga tauhan ng pagpapatakbo at pagpapanatili (istraktura at kalidad ng sinunog na gasolina, temperatura ng tubig sa mapagkukunan ng supply ng tubig at hangin sa labas, atbp.).

Kapag bumubuo ng regulasyon at teknikal na dokumentasyon para sa paggamit ng init (NTD TI), ang average na taunang halaga ng reserbang thermal efficiency para sa supply ng thermal energy ay natutukoy at ang mga tiyak na target na hakbang ay binuo para sa kanilang pagpapatupad, bilang isang panuntunan, nang buo sa panahon ng bisa. panahon ng dokumentasyon.

Mga bahagi ng pagkawala ng kahusayan sa enerhiya D B i; ay kinakalkula batay sa isang pagtatasa ng epekto sa kahusayan ng gasolina ng mga paglihis ng mga sumusunod na aktwal na tagapagpahiwatig ng pagganap ng mga yunit mula sa mga karaniwang halaga:

Gross na kahusayan ng boiler (halaman ng boiler);

Labis na air coefficient;

Pagsipsip ng hangin sa silid ng pagkasunog, convection shaft, boiler flues;

Temperatura ng mga flue gas sa likod ng huling heating surface ng convective shaft (bago ang smoke exhauster);

Mga gastos sa kuryente para sa mga pantulong na mekanismo (boiler feed pump, blower fan, smoke exhausters);

Pagkonsumo ng thermal energy para sa sariling pangangailangan (mga pasilidad ng langis ng gasolina, defrosting device, heating unit, heating at ventilation ng mga pang-industriyang gusali at istruktura).

D mga halaga B i kilalanin ang mga direksyon para sa pagpapatupad ng mga reserba para sa pagtaas ng kahusayan ng enerhiya ng boiler house. Tinatayang anyo, pinunan kapag sinusuri ang indicator D B er at mga bahagi nito D B i, ay ibinibigay sa Appendix 2.

Kung walang TI sa boiler room na inaprubahan ng NTD, pinapayagan itong gumamit ng impormasyon mula sa mga operating chart, ayon sa data ng disenyo, at ang mga resulta ng mga express test.

2.1.4. D halaga B tinatanggap ang mga ilog para sa proyekto ng muling pagtatayo ng yunit (unit).

2.1.5 Epekto ng pagpapatupad ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng teknikal na accounting D B uch ay tinatanggap ng pagtatasa ng eksperto. Kung ang mga rekomendasyon ay nauugnay sa pagpapabuti ng pamamahala ng mga claim sa mga supplier ng gasolina, D B ang halaga ay katumbas ng numero sa halaga ng underload nito.

2.2. Pagpapasiya ng potensyal sa pag-save ng enerhiya

Ang potensyal ng pag-save ng enerhiya ng boiler room ay tinutukoy sa mga sumusunod na lugar:

Pagsusuri ng komposisyon ng kagamitan, mga kondisyon ng supply ng gasolina at tubig;

Pagtatasa ng estado ng teknikal na accounting at pag-uulat, standardisasyon at pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng pagkonsumo ng gasolina;

Pagsusuri ng kondisyon ng kagamitan, ang kahusayan ng pagpapatakbo ng mga elemento ng teknolohikal na pamamaraan, ang mga tampok nito at pagsusuri ng pinakamainam na pamamaraan ng thermal;

Pagsusuri ng pagpapatupad ng mga hakbang upang ipatupad ang mga reserbang thermal efficiency;

Pagsasama-sama ng gasolina balanse ng enerhiya boiler house, pagsusuri ng operasyon at mga mode ng supply ng init ng boiler house alinsunod sa mga mapa ng rehimen sa base year (nakaraang taon ng survey) at ang kasalukuyang panahon ng pag-init.

2.2.1. Pagsusuri ng komposisyon ng kagamitan, mga kondisyon ng supply ng gasolina at tubig, mga tampok ng disenyo ng thermal.

Ang mga sumusunod na isyu ay tinatalakay sa seksyong ito ng programa.

2.2.1.1. Komposisyon ng pangunahing at pantulong na kagamitan, talahanayan 1;


Pangunahing kagamitan at pantulong na kagamitan _________________________ boiler room

at ang maikling teknikal na katangian nito

Talahanayan 1

Mga parameter ng boiler

Disenyo ng gasolina

Mga tambutso sa usok

Mga tagahanga ng blower

Mga bomba sa network

Numero ng istasyon ng boiler

Uri, tatak

Taon ng commissioning

Pabrika ng paggawa

Produktibo t/h singaw, Gcal/oras

Presyon, kgf/cm 2

Temperatura, °C

Swimming pool, tatak

Pagkonsumo ng boiler, t/h

Dami

Produktibo, m 3 / h

kapangyarihan, kWt

Dami

Produktibo, m 3 / h

kapangyarihan, kWt

Dami

Produktibo, m 3 / h

kapangyarihan, kWt

Uri ng filter

Dami

Produktibo, m 3 / h

V.G. Khromchenkov, V.A. Ryzhenkov, Yu.V. Yavorovsky
Moscow Energy Institute (Technical University)

ANNOTASYON

Binubuod ng artikulo ang mga resulta ng mga survey ng mga seksyon ng mga network ng pag-init ng sistema ng supply ng init ng sektor ng pabahay at serbisyong pangkomunidad na may pagsusuri ng umiiral na antas ng pagkalugi ng thermal energy sa mga network ng pag-init.

1. PANIMULA

Ang layunin ng pag-audit ng enerhiya ay:

1) pagkakakilanlan ng mga mapagkukunan at sanhi ng pagkawala ng enerhiya at hindi makatwiran na paggamit ng mga mapagkukunan ng enerhiya, pati na rin ang kanilang dami ng pagpapasiya;

2) pagbuo ng mga hakbang sa pag-save ng enerhiya, na isinasagawa batay sa isang pagsusuri ng pagkonsumo ng enerhiya at mga kalkulasyon ng teknikal at pang-ekonomiya.

Mahigit sa 20% ng kinuhang gasolina ang ginagamit upang patakbuhin ang sistema ng supply ng init ng mga serbisyo sa pabahay at komunal ng bansa. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagtatantya Ang pagtitipid ng gasolina sa sistemang ito ay maaaring mula 30 hanggang 60%.

Kasama sa audit ng sistema ng supply ng init ang pag-audit ng pinagmumulan ng init; pag-audit ng transportasyon ng init at pag-audit ng mga mamimili ng init. Kapag nagsasagawa ng pag-audit ng enerhiya, kinakailangang isaalang-alang ang mga tampok ng operating ng bawat system.

2. POTENSYAL SA PAG-IINIT NG ENERGY ANG HEATING SYSTEM

2.1. Pinagmumulan ng init

Ang mga pagkakataon sa pag-save ng enerhiya sa pinagmulan ay napakalimitado. Kahit na ang isang pangunahing modernisasyon ng boiler house, na nauugnay sa pagpapalit ng mga lumang kagamitan sa boiler na may mga bago, ay magbabawas ng pagkalugi ng gasolina (sa mga gas boiler house) ng 3-5%, depende sa kondisyon ng mga boiler. Isinasaalang-alang ang posibleng circuit at iba pang mga solusyon na naglalayong makatipid ng enerhiya, posible na bawasan ang pagkonsumo ng init para sa sariling mga pangangailangan ng boiler room ng 2-5%. Bilang resulta, ang maximum na kabuuang ekonomiya ng gasolina ay maaaring (karaniwan) hindi hihigit sa 5-10%. Ang karaniwang halaga ng pagtitipid ay hindi lalampas sa 3-5%, at mas malaki ang boiler room, mas maliit ang kamag-anak na pagtitipid ay maaaring makuha.

2.2. Konsyumer ng init

Ang pangunahing mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya na humantong sa isang makabuluhang pagbawas sa pagkonsumo ng init para sa mga pang-industriya at tirahan na mga mamimili ay kilala. Pangunahing kasama sa mga ito ang pag-install ng mga modernong automated ITP at pagtaas ng heat transfer resistance ng mga building envelope na may pag-install ng mga modernong uri ng mga bintana na may

doble at triple glazing na may double-glazed na bintana, na kapansin-pansing binabawasan ang pagkawala ng init sa pamamagitan ng pagpasok. Ang kabuuang pagtitipid sa init na nauugnay lamang sa pagpapatupad ng mga hakbang na ito ay maaaring 20-40% depende sa kondisyon mga sistema ng engineering supply ng init ng mga gusali bago ang modernisasyon, mga kondisyon ng klima ng rehiyong ito atbp.

2.3. Transportasyon ng init

Ang pangunahing panukalang-batas na nauugnay sa pagbabawas ng pagkawala ng init sa panahon ng transportasyon ng coolant sa pamamagitan ng mahabang pipelines ay ang pagpapalit ng luma, pagod na thermal insulation ng modernong bago. Karaniwan na walang thermal insulation. Kung ang kondisyon ng mga pipeline mismo ay hindi kasiya-siya, na kung saan ay nailalarawan sa bilang ng mga break sa bawat 1 km ng network ng pag-init sa panahon ng taon, ipinapayong palitan ang mga ito. Kasabay nito, laganap sa mga nakaraang taon nakatanggap ng isang ductless na paraan para sa pagtula ng mga tubo na may polyurethane foam insulation sa isang polyethylene sheath.

2.4. Mga tampok ng pag-audit ng sistema ng supply ng init

Ang sistema ng transportasyon ng coolant ay nagkokonekta sa produksyon ng init at sistema ng pagkonsumo sa isang buo. Samakatuwid, sa kabila ng katotohanan na kapag nagsasagawa ng isang pag-audit ng enerhiya, ang gawain ng pagtukoy ng mga pagkalugi ng init sa bawat isa sa mga sistemang ito ay nalutas nang lokal at independiyente sa bawat isa, kapag kinakalkula ang pisikal at pinansiyal na pagtitipid, kinakailangang isaalang-alang ang buong sistema sa kabuuan, pagkuha isinasaalang-alang ang mutual na impluwensya ng mga sistema sa isa't isa, na kung saan ay malayo mula sa ay hindi palaging natutupad.

Dalawang halimbawa. Kapag tinutukoy ang mga pagtitipid ng init, sa mga pisikal na yunit, halimbawa? ang mamimili, bilang resulta ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya na iminungkahi sa panahon ng pag-audit ng enerhiya, ay makakaranas ng pagtitipid Pinagkukuhanan ng salapi at, bilang resulta, ang pagbawas sa panahon ng pagbabayad ay madalas na tinutukoy ng halaga ng init. Ito ay tama lamang sa kaso ng biniling init mula sa isang panlabas na pinagmulan. Bilang isang patakaran, ang mga boiler house ay bahagi ng munisipal na unitary enterprise housing at communal services. Sa kasong ito, ang pang-ekonomiyang kahusayan ng panukalang ito ay dapat na matukoy nang praktikal lamang sa pamamagitan ng dami ng gasolina na na-save sa pinagmumulan ng gasolina, ang bahagi nito sa istraktura ng gastos ay 30-40%. Kaya, ang panahon ng pagbabayad para sa parehong kaganapan ay maaaring mag-iba nang malaki depende sa pagmamay-ari ng pinagmumulan ng init.

Pangalawang halimbawa. Para sa isang partikular na gusali alinsunod sa iminungkahing proyekto, halimbawa, pag-install ng isang awtomatiko punto ng pag-init, ang halaga ng pagtitipid sa init na nakuha sa pamamagitan ng pag-aalis ng sobrang init sa panahon ng taglagas at tagsibol (Gcal) ay kinakalkula. Sa katunayan, para sa isang partikular na gusali, ang mga pagtitipid na ito sa kinakalkula na dami ay nangyayari. Gayunpaman, kapag tinutukoy ang mga tunay na pagtitipid, tulad ng nabanggit sa itaas, kinakailangang isaalang-alang ang buong sistema ng supply ng init sa kabuuan. Dahil sa mataas na kalidad na regulasyon ng pag-load ng pag-init at ang patuloy na daloy ng coolant sa system, ang pagbawas nito para sa isang partikular na gusali ay hahantong sa pagtaas ng pagkonsumo ng tubig sa network para sa iba pang mga mamimili na hindi nilagyan ng awtomatikong ITP. Sa huli, hahantong ito sa pagwawaldas ng ilang halaga ng nai-save na init. kaya, tunay na pagtitipid Ang gasolina sa boiler room ay maaaring makabuluhang mas mababa kaysa sa kinakalkula na halaga, kahit na sa punto ng walang pagtitipid.

3. MGA TAMPOK NG HEAT TRANSPORT AUDIT

3.1. Pagpapasiya ng mga pagkawala ng init sa panahon ng transportasyon ng coolant

Ang isa sa mga pangunahing gawain ng isang pag-audit ng transportasyon ng init ay upang matukoy ang mga pagkalugi ng init sa prosesong ito, na isang mahalagang gawain, ang mga resulta nito ay may malubhang epekto sa proseso ng pagtatakda ng taripa ng init. Ang pag-alam sa halagang ito ay nagpapahintulot din sa iyo na piliin nang tama ang kapangyarihan ng pangunahing at pantulong na kagamitan ng central heating station at, sa huli, ang pinagmulan ng init. Ang laki ng pagkawala ng init sa panahon ng transportasyon ng coolant ay maaaring maging isang mapagpasyang kadahilanan kapag pumipili ng istraktura ng sistema ng supply ng init kasama ang posibleng desentralisasyon nito, pagpili ng iskedyul ng temperatura ng network ng pag-init, atbp. Pagtukoy ng tunay na pagkawala ng init at paghahambing ng mga ito sa mga karaniwang halaga. nagbibigay-daan sa amin na bigyang-katwiran ang pagiging epektibo ng trabaho sa paggawa ng makabago sa network ng pag-init sa pagpapalit ng mga pipeline at/o kanilang paghihiwalay.

3.2. Karaniwang pagkawala ng init

Bago ang utos ng Ministri ng Industriya at Enerhiya No. 265 ng Oktubre 4, 2005, ang halaga ng mga kamag-anak na pagkawala ng init ng mga organisasyon ng supply ng init ay tinanggap nang walang sapat na katwiran. Karaniwan, ang mga kamag-anak na halaga ng pagkawala ng init ay itinakda sa maramihang lima (10 at 15%). Alinsunod sa utos na ito, lahat mga organisasyon ng supply ng init kalkulahin ang mga karaniwang pagkalugi mula sa ibabaw ng pagkakabukod ng pipeline kung walang data sa pang-eksperimentong pagpapasiya ng magnitude ng pagkawala ng init. Ang pagkawala ng init dahil sa paglabas ng coolant ay na-standardize din.

Ang karaniwang pagkawala ng init mula sa ibabaw ng pagkakabukod ng pipeline ay direktang isinasaalang-alang ang pangunahing mga kadahilanan na nakakaimpluwensya: ang haba ng pipeline, diameter nito at mga temperatura ng coolant at kapaligiran. Tanging ang aktwal na estado ng pagkakabukod ng pipeline ay hindi isinasaalang-alang. Ang kaalaman sa tunay na pagkawala ng init ay napakahalaga, dahil, tulad ng ipinakita ng aming karanasan, maaari silang maging ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwang mga halaga. Ang ganitong impormasyon ay magpapahintulot sa iyo na magkaroon ng ideya ng aktwal na estado ng thermal insulation ng mga pipeline ng heating network, kilalanin ang mga lugar na may pinakamalaking pagkawala ng init at kalkulahin kahusayan sa ekonomiya pagpapalit ng mga pipeline. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng naturang impormasyon ay magiging posible upang bigyang-katwiran ang tunay na halaga ng 1 Gcal ng ibinibigay na init sa komisyon ng enerhiya ng rehiyon. Gayunpaman, kung ang pagkawala ng init na nauugnay sa pagtagas ng coolant ay maaaring matukoy ng aktwal na recharge ng heating network kung ang naaangkop na data ay magagamit sa pinagmulan ng init, kung gayon ang pagtukoy sa aktwal na pagkawala ng init mula sa ibabaw ng pipeline insulation ay isang napakahirap na gawain.

3.3. Aktwal na pagkawala ng init

Alinsunod sa, upang matukoy ang aktwal na pagkawala ng init sa mga nasubok na seksyon ng isang network ng pagpainit ng dalawang tubo ng tubig at ihambing ang mga ito sa mga karaniwang halaga, dapat na ayusin ang isang singsing ng sirkulasyon, na binubuo ng mga pasulong at pagbabalik na mga pipeline na may isang jumper sa pagitan nila. Ang lahat ng mga sangay at indibidwal na mga subscriber ay dapat na idiskonekta mula dito, at ang daloy ng rate sa lahat ng mga seksyon ng network ay dapat na pareho. Sa kasong ito, ang pinakamababang dami ng nasubok na mga seksyon ayon sa mga katangian ng materyal ay dapat na hindi bababa sa 20% ng mga materyal na katangian ng buong network, at ang pagkakaiba sa temperatura ng coolant ay dapat na hindi bababa sa 8 °C. Sa ganitong paraan, dapat mabuo ang isang singsing na may malaking haba (ilang kilometro).

Isinasaalang-alang ang praktikal na imposibilidad ng pagsasagawa ng mga pagsubok gamit ang pamamaraang ito at matugunan ang isang bilang ng mga kinakailangan nito sa panahon ng pag-init, pati na rin ang pagiging kumplikado at pagiging kumplikado nito, iminungkahi namin at matagumpay na gumamit ng isang thermal test na pamamaraan sa loob ng maraming taon batay sa simpleng pisikal na batas ng paglipat ng init. Ang kakanyahan nito ay nakasalalay sa katotohanan na, alam ang pagbaba ("pagbaba") ng temperatura ng coolant sa pipeline mula sa isang punto ng pagsukat patungo sa isa pa na may kilala at pare-pareho ang rate ng daloy, madaling kalkulahin ang pagkawala ng init sa isang naibigay na seksyon ng network ng pag-init. Pagkatapos, sa mga tiyak na temperatura ng coolant at kapaligiran, alinsunod sa nakuha na mga halaga ng pagkawala ng init ay muling kinakalkula sa average na taunang mga kondisyon at kumpara sa mga karaniwang, nabawasan din sa average na taunang mga kondisyon para sa isang naibigay na rehiyon, na isinasaalang-alang ang iskedyul ng temperatura ng supply ng init. Pagkatapos nito, ang koepisyent ng labis na aktwal na pagkawala ng init sa mga karaniwang halaga ay natutukoy.

Ang talahanayan ay nagpapakita ng mga resulta ng pagsusuri ng 5 mga seksyon ng heating network sa lungsod ng Tyumen (bilang karagdagan sa pagkalkula ng karaniwang pagkawala ng init, sinukat din namin ang aktwal na pagkawala ng init mula sa ibabaw ng pagkakabukod ng pipeline). Ang unang seksyon ay isang pangunahing seksyon ng network ng pag-init na may malalaking diameter ng pipeline at isang katumbas na malaking rate ng daloy ng coolant. Ang lahat ng iba pang mga seksyon ng network ay dead ends. Ang mga mamimili ng init sa ikalawa at ikatlong seksyon ay 2- at 3-palapag na mga gusali na matatagpuan sa kahabaan ng dalawang magkatulad na kalye. Ang ika-apat at ikalimang seksyon ay mayroon ding isang karaniwang thermal chamber, ngunit kung ang mga mamimili sa ika-apat na seksyon ay compact na matatagpuan medyo malalaking 4- at 5-palapag na mga gusali, kung gayon sa ikalimang seksyon ang mga ito ay pribado mga bahay na may isang palapag matatagpuan sa isang mahabang kalye.

| i-download nang libre Mga tampok ng pag-audit ng enerhiya ng mga sistema ng supply ng init ng pabahay at mga serbisyong pangkomunidad, V.G. Khromchenkov, V.A. Ryzhenkov, Yu.V. Yavorovsky,

Iminumungkahi namin na magsagawa ng isang komprehensibong diagnostic ng mga boiler house upang makahanap ng mga reserba para sa pagtaas ng mga teknikal at pang-ekonomiyang tagapagpahiwatig. Bilang bahagi ng inspeksyon ng enerhiya ng boiler room, ang mga instrumental na sukat ay isinasagawa:

  • Pagsusuri ng pagkonsumo ng gas, pagsukat ng komposisyon ng flue gas, pagkilala sa labis na hangin.
  • Thermal imaging inspeksyon ng heating mains at enclosing structures.
  • Mga sukat ng temperatura, presyon at daloy ng mga likido sa pag-init, pagsusuri ng pinakamainam na operasyon ng mga regulator.
  • Mga sukat ng pagkonsumo ng enerhiya at mga katangian ng pangunahing kagamitan ng boiler room.
  • Pagkilala sa mga posibleng lugar ng pagtagas at pagkalugi.

Batay sa mga sukat na kinuha, ang aktwal na balanse ng enerhiya ng boiler room ay kinakalkula at inihambing sa mga karaniwang tagapagpahiwatig mula sa mga mapa ng rehimen. Bilang resulta, natukoy ang mga lugar ng problema na nagpapababa sa kahusayan ng boiler room.

Ang mga mode ng pagpapatakbo ng lahat ng kagamitan sa silid ng boiler, pagtagas, pagkawala ng init, hindi makatwiran ng mga mode ng pagpapatakbo, teknikal na kondisyon ng kagamitan (wear and tear) ay nasuri. Batay aktwal na kalagayan kagamitan at mga mode ng pagpapatakbo ng boiler room, ang isang pagtatasa ay ginawa ng potensyal sa pag-save ng enerhiya. Ang isang programa at plano para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa pag-save ng enerhiya ay binuo, na isinasaalang-alang ang kasalukuyang mga rehimen, mga pamantayan at mga patakaran para sa mga kagamitan sa pagpapatakbo sa mga boiler house at mga network ng pag-init.

Mga halimbawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kahusayan ng enerhiya ng isang boiler room:


Ang teknikal na ulat sa inspeksyon ng boiler room ay nagtatapos sa isang kalkulasyon pagbibigay-katwiran sa ekonomiya iminungkahing aktibidad. Ang lahat ng aktibidad ay kinakalkula batay sa totoong data ng presyo mula sa mga supplier ng kagamitan at mga organisasyon ng disenyo.

Ang aming mga kasosyo sa larangan ng pagpapabuti ng mga teknikal at pang-ekonomiyang tagapagpahiwatig ng mga boiler house ay:

  • CJSC "IES"- organisasyon ng disenyo, pag-commissioning ng mga awtomatikong sistema ng kontrol sa proseso.


error: Protektado ang nilalaman!!