Содержание
- 2. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ На сегодняшний день геотермальный тепловой насос (Geothermal Heat Pump или
- 3. ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ Тепловые насосы – это компактные, экономичные и экологически чистые приборы, используемые в системах
- 4. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ "ГРУНТ – ВОДА" Грунт имеет свойство сохранять солнечное тепло в течение длительного времени. Это
- 5. ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ "ВОДА – ВОДА" Затопленный теплообменник с замкнутым контуром, трубы-зонды или слинки, укладываются на дно
- 6. Канализационные насосные станции одного города ежегодно перекачивают около 150 млн. м3 стоков. С этими стоками сбрасывается
- 7. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В МОСКВЕ, в мкр. Никулино В Москве, в микрорайоне Никулино-2 впервые была построена
- 8. УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Промышленными предприятиями в ходе технологических процессов ежегодно сбрасывается в атмосферу или водоемы
- 9. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕПЛИЦ Для автономного тепло/хладообеспечения тепличного хозяйства можно использовать тепловые насосы, работающие как в режиме
- 10. ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ СИСТЕМ Тепловые насосы связаны общим водяным контуром – трубами, в которых циркулирует вода. Вода
- 11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА
- 12. ОБЪЕКТ – г. Нижний Новгород Исходные данные по объекту: Бывшее складское неотапливаемое помещение площадью 738 кв.м.
- 13. Проведение энергетического исследования теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций торгово-офисного помещения. Термограмма 3, фасад с точки съемки
- 14. Термограмма 21, торговый зал. Переохлаждение внутренней поверхности стен. Несоответствие СНиП 23-02-2003, нормируемый температурный перепад превышает 4,5°С.
- 15. ПРИОБРЕТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Тепловой насос SIMPSON «рассол – вода», тепловая мощность – 64 кВт; мощность охлаждения –
- 16. Рис.1- Буферный накопитель Reflex, объем 1000 литров. Рис.2- Расширительные баки Reflex (3шт), объемы: 140, 200 и
- 17. Рис.1- Циркуляционные насосы в системе отопления и первичного контура (3шт). Рис.2- Фанкойлы, для отопления помещения зимой
- 18. НАРУЖНЫЙ КОНТУР В качестве источника тепла использован грунт, пробурено 20 скважин глубиной 50 м каждая. Распределительный
- 19. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Трубная обвязка, блок автоматики и электрических подключений, с электронной платой управления, окончательный вид смонтированного
- 21. Скачать презентацию
Слайд 2ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
На сегодняшний день геотермальный тепловой насос (Geothermal
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
На сегодняшний день геотермальный тепловой насос (Geothermal

Тепловой насос был установлен даже в широко известном небоскребе Нью-Йорка The Empire State Building.
К настоящему времени масштабы внедрения ГТН в мире ошеломляют:
в США ежегодно производится около 1 млн. тепловых насосов. При строительстве новых общественных зданий используются исключительно они. Эта норма была закреплена Федеральным законодательством США;
в Швеции 50% всего отопления обеспечивают тепловые насосы. В Стокгольме 12% всего отопления города обеспечивается тепловыми насосами общей мощностью 450 МВт, использующими как источник тепла Балтийское море с температурой +8 °С;
в Германии предусмотрена дотация государства на установку тепловых насосов в размере 100 Евро за каждый кВт установленной мощности.
По прогнозам Мирового Энергетического Комитета к 2020 году, мировая доля ГТН в теплоснабжении составит 75%.
Слайд 3ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Тепловые насосы – это компактные, экономичные и экологически чистые
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Тепловые насосы – это компактные, экономичные и экологически чистые

Используя тепло, рассеянное в окружающей среде, тепловой насос затрачивает 1 кВт электроэнергии в приводе насоса, и выдает до 4 кВт тепловой энергии.
Они взрыво- и пожаробезопасны, нет открытого огня и горючих газов, ни одна деталь не нагревается до температур, приводящих к возгоранию или взрыву, экологически чисты и безопасны.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Тепло отбираемое из окружающей среды (воздуха, земли, воды) передается в тепловой насос, по замкнутому контуру которого циркулирует фреон. Проходя через теплообменник (испаритель), фреон кипит и испаряется.
Пары фреона поступают в компрессор, где их давление и температура повышаются. Сжатые пары фреона поступают в теплообменник (конденсатор).
В конденсаторе фреон охлаждается, передавая своё тепло теплоносителю, циркулирующему в системе отопления. Охладившись, фреон переходит в жидкое состояние.
Жидкий фреон поступает на дросселирующий вентиль, где его давление и температура падают. Затем фреон снова направляется в испаритель. Цикл завершается и повторяется снова, пока работает компрессор.
Слайд 4ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ "ГРУНТ – ВОДА"
Грунт имеет свойство сохранять солнечное тепло в течение
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ "ГРУНТ – ВОДА"
Грунт имеет свойство сохранять солнечное тепло в течение

Вертикальный теплообменник
Это двухтрубный/четырехтрубный зонд U- образной формы. На конце наконечника устанавливается металлический груз. Для погружения геотермальных зондов в землю бурятся скважины глубиной 30-150м. Для глубоких скважин требуется обсадная труба для защиты коллектора. Зазор между стенками скважины и трубой коллектора заполняется бентонитом для улучшения теплопередачи.
Метр длины вертикального теплообменника снимает от 30 до 100 Вт тепловой мощности, в зависимости от грунта.
Горизонтальный теплообменник
Трубы укладываются в траншею глубиной 1-2 м, ниже зоны промерзания. Желательно использовать участки с влажным грунтом или с близкими грунтовыми водами. По тепловому контуру циркулирует теплоноситель. Ориентировочное значение тепловой мощности, приходящейся на 1 метр длины теплообменника составляет 30 Вт. Преимущество горизонтального теплообменника – относительно невысокие затраты на его организацию (не требуются дорогостоящие буровые работы). Однако в отличие от вертикального, горизонтальный теплообменник требует достаточно большую свободную земельную площадь.
Слайд 5ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ "ВОДА – ВОДА"
Затопленный теплообменник с замкнутым контуром, трубы-зонды или слинки,
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ "ВОДА – ВОДА"
Затопленный теплообменник с замкнутым контуром, трубы-зонды или слинки,

Насос с открытым циклом, теплоноситель подается непосредственно из водоема, и после прохождения цикла охлажденным возвращается обратно. Источником тепла могут быть поверхностные или грунтовые воды, а также сбросовая вода технологических установок.
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ «ВОЗДУХ – ВОДА"
Установки с использованием воздуха в качестве источника тепла можно рассматривать как наиболее простые в техническом исполнении и наименее затратными в финансовом плане. Оборудование может размещаться как внутри здания, так и снаружи. Также воздушные тепловые насосы можно использовать на предприятиях, где технологические процессы связаны с выбросом в атмосферу нагретого воздуха и пара.
внутренняя установка
внешняя установка
Слайд 6 Канализационные насосные станции одного города ежегодно перекачивают около 150 млн. м3
Канализационные насосные станции одного города ежегодно перекачивают около 150 млн. м3

При канализационно-насосных станциях, расположенных в пределах городской застройки, возможно строительство тепловых пунктов для горячего водоснабжения и отопления самих КНС, прилегающих к ним помещений и микрорайонов за счёт утилизации теплоты сточных вод. Одновременно эти пункты могут обеспечить системы кондиционирования воздуха. Существуют примеры успешной реализации технологии утилизации сточных вод для целей теплоснабжения в России. В 2000 г. в г. Перми на канализационно-насосной станции РНС-3 «Гайва» институтом МНИИЭКО ТЭК совместно с МП «Пермводоканал» была разработана и внедрена технология утилизации низкопотенциального тепла неочищенных сточных вод, с применением теплового насоса для нужд теплоснабжения собственно насосной станции.
УТИЛИЗАЦИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА СТОЧНЫХ ВОД
В г. Зеленограде в 2004 г. на районной тепловой станции (РТС) № 3 вступила в строй автоматизированная теплонасосная установка (АТНУ) тепловой мощностью 2000 кВт, утилизирующая теплоту неочищенных сточных вод расположенной поблизости КНС и предназначенная для подогрева исходной воды перед котлами РТС.
На фото: тепловые насосы и теплосъемный коллектор.
Слайд 7ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В МОСКВЕ, в мкр. Никулино
В Москве, в
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В МОСКВЕ, в мкр. Никулино
В Москве, в

Основным теплообменным элементом системы сбора низкопотенциального тепла грунта являются вертикальные грунтовые теплообменники (8 скважин глубиной от 32 до 35 м каждая).
Система сбора низкопотенциального тепла удаляемого вентиляционного воздуха предусматривает устройство в вытяжных вентиляционных камерах теплообменников-утилизаторов, гидравлически связанных с испарителями теплонасосных установок.
Слайд 8УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Промышленными предприятиями в ходе технологических процессов ежегодно сбрасывается в
УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Промышленными предприятиями в ходе технологических процессов ежегодно сбрасывается в

Предприятия, находящиеся рядом с метро, шахтами или штольнями, могут применять активную вентиляцию и теплообменники воздух-вода для получения огромного количества низкопотенциального тепла. Система сбора тепла удаляемого вентиляционного воздуха работает следующим образом: воздух собирается в коллектор и из него вентилятором прогоняется через теплообменник-утилизатор, охлаждается и выбрасывается в атмосферу. Теплообменник-утилизатор связан с испарителем теплового насоса промежуточным контуром при помощи циркуляционного насоса. От конденсатора теплового насоса полезное тепло отводится в систему отопления или горячего водоснабжения. Также возможны варианты использования грунтовых и шахтных вод.
Утилизация воздуха шахты
Утилизация выбрасываемого в атмосферу нагретого воздуха
Утилизация тепла промышленных стоков
Слайд 9ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕПЛИЦ
Для автономного тепло/хладообеспечения тепличного хозяйства можно использовать тепловые
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕПЛИЦ
Для автономного тепло/хладообеспечения тепличного хозяйства можно использовать тепловые

Источником тепла для тепловых насосов может быть вода, грунт (вертикальный или горизонтальный теплообменник, зависит от региона установки теплицы), воздух (зависит от региона установки теплицы).
Слайд 10ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ СИСТЕМ
Тепловые насосы связаны общим водяным контуром – трубами, в
ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ СИСТЕМ
Тепловые насосы связаны общим водяным контуром – трубами, в

Зимой число тепловых насосов, работающих в режиме нагрева воздуха, возрастает, и больше теплоты забирается из водяного контура. В этом случае требуется его восполнение, для этого к контуру подключается дополнительный нагреватель. Это может быть любой источник теплоты: котел, теплообменник, работающий с теплоносителем центральной теплосети или районной котельной, электронагреватель и пр.
Летом, наоборот, в системе возрастает число тепловых насосов, охлаждающих воздух, и большее количество теплоты поступает в водяной контур. Чтобы температура воды не превысила установленный предел, ее необходимо охлаждать. Существует несколько способов удаления теплоты:
1. Наружу, с помощью охладителя, здесь подойдет градирня любого типа;
2. Нагрев воды бытового назначения (ГВС);
3. Нагрев воды бассейнов, если таковые имеются на объекте.
В состав водяного контура также входит низкотемпературный бак-накопитель, который, увеличивая объем воды, способствует большему накоплению теплоты, а также стабилизирует температуру воды в начале контура.
Слайд 11ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА

Слайд 12ОБЪЕКТ – г. Нижний Новгород
Исходные данные по объекту:
Бывшее складское неотапливаемое помещение площадью
ОБЪЕКТ – г. Нижний Новгород
Исходные данные по объекту:
Бывшее складское неотапливаемое помещение площадью

Слайд 13Проведение энергетического исследования теплозащитных качеств
наружных ограждающих конструкций торгово-офисного помещения.
Термограмма 3, фасад
Проведение энергетического исследования теплозащитных качеств
наружных ограждающих конструкций торгово-офисного помещения.
Термограмма 3, фасад

Термограмма 14, фасад с точки съемки 2, с крыши. Наблюдается перегрев внешней стороны ограждающей конструкции.
Слайд 14Термограмма 21, торговый зал. Переохлаждение внутренней поверхности стен.
Несоответствие СНиП 23-02-2003, нормируемый
Термограмма 21, торговый зал. Переохлаждение внутренней поверхности стен.
Несоответствие СНиП 23-02-2003, нормируемый

Термограмма 22, торговый зал. Переохлаждение внутреннего угла до 17°С (выделено прямоугольником), вызванное низкими теплоизоляционными свойствами стен.
Слайд 15ПРИОБРЕТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тепловой насос SIMPSON «рассол – вода»,
тепловая мощность – 64
ПРИОБРЕТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тепловой насос SIMPSON «рассол – вода»,
тепловая мощность – 64

Simpson International Incorporation Co., Ltd. – это ведущий производитель и исследователь в области кондиционирования и систем отопления. Головной офис компании находится в США, штат Джорджия, дистрибьюторская сеть организована в Северной Америке, Азии и Европе.
В 2004 году в связи с увеличением спроса на оборудование SIMPSON, производство было открыто в г. Янчжоу, Китай. Энергосберегающее оборудование SIMPSON широко признано и успешно реализуется во всем мире.
Слайд 16Рис.1- Буферный накопитель Reflex, объем 1000 литров.
Рис.2- Расширительные баки Reflex (3шт), объемы:
Рис.1- Буферный накопитель Reflex, объем 1000 литров. Рис.2- Расширительные баки Reflex (3шт), объемы:

Рис.1
Рис.2
Рис.3
Слайд 17Рис.1- Циркуляционные насосы в системе отопления и
первичного контура (3шт).
Рис.2- Фанкойлы, для
Рис.1- Циркуляционные насосы в системе отопления и первичного контура (3шт). Рис.2- Фанкойлы, для

Рис.1
Рис.2
Слайд 18НАРУЖНЫЙ КОНТУР
В качестве источника тепла использован грунт, пробурено 20 скважин глубиной
НАРУЖНЫЙ КОНТУР
В качестве источника тепла использован грунт, пробурено 20 скважин глубиной

Распределительный коллектор. Скважины объединены в единый распределительный коллектор с установкой расходомеров и запорно-регулирующей арматурой для дальнейшей гидравлической балансировки системы.
Слайд 19МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Трубная обвязка, блок автоматики и электрических подключений,
с электронной платой управления, окончательный
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Трубная обвязка, блок автоматики и электрических подключений, с электронной платой управления, окончательный
