РУС УКР РУС ENG
НБУ: USD: 43.275 EUR: 50.917
Банк Покупка Продажа НБУ
USD 39.800 40.300 43.275
EUR 40.000 41.000 50.917
USD 43.010 43.469 43.275
EUR 50.620 51.269 50.917
Статья

Компенсировать из бюджета оплату за отопление при температуре в квартире +22° С неправильно!!!

О снижении коммунальных платежей разговоры ведутся постоянно и на всех уровнях
3538
23 ноября 2021 г.


Вопрос: - как подобрать температурный  график под  конкретный объект? - даже у специалистов  очень часто вызывает непонимание.  Устанавливается какой- то,  по мнению «специалиста», хороший график и так система работает постоянно.

Про подбор температурного графика под объект даже не задумываются !!!!

Если температура в помещении  +23° С , то это практически максимальная оплата.  

Значит нужно просить компенсацию из  бюджетных средств, а не настраивать температурный график.

В киевском колледже строительства, архитектуры и дизайна решили приложить к вопросу энергосбережения свой опыт и знания, чтобы как можно быстрей окупить вложенные в реконструкцию теплопункта средства. На первом этапе был заменен элеватор на ИТП.

На втором этапе планируется применить к управлению теплопунктом облачные технологии.

Многие не понимают зачем следить за температурой в помещении с точностью до 1 градуса, достаточно положить руку на отопительный прибор и станет ясно как работает система отопления, а точность температуры в помещении не играет особой роли. 

 

Поэтому немного теории.

Рассмотрим,  как  рассчитывается оплата за тепло.

Показания теплосчетчика   в гигакалориях   вычесленные по формуле  (1)  умножаются на стоимость 1 Гкал в гривнях.

Q1= G *( Тост- Тобр)           (1)

где

G- расход теплоносителя,

Тост- температура теплоносителя от тепловой трассы,

Тобр –температура обратного теплоносителя.


Но передача тепла от одного тела к другому  рассчитывается по формуле Ньютона – Рихмана (2)

Q2 = α*  t* S*( T1-T2)         (2)

где

Т1- температура  отопительного прибора ( подающий трубопровод)

Т2- температура внутри помещения.

t ,  s , α  - время , площадь, теплопроводность.


Обратите внимание , что в формуле отсутствует расход теплоносителя  ( G).

Гл. энергетик Белый В.А  при приемки работ не проверял перпендикулярность трубопроводов лазерным уровнемером,  на стрелки и бирки  не обратил внимания.

Но был разработан план работ  в котором  температура  воздуха  в  контролируемых  помещениях  измерялась с точностью  до 0,5° С.

  1. Были отобраны 4 датчика температуры, показания которых соответствуют эталонному прибору с погрешностью не более 0,3° С.
  2. Проверен алгоритм работы управляющего контроллера, то есть в систему давались возмущения в виде уменьшения (увеличения) внутренней температуры, контролировалась работа управляющего клапана. Проверенны настройки ПИД регулятора.
  3. Датчики были установлены в разных помещениях на северной и южной стороне здания. В комнатах с пластиковыми и старыми деревянными рамами.
  4. Был составлен ежедневный фактический температурный график, который и дал основания для установки режима работы системы отопления.

Управляющий контроллер по измеренным температурам подающего, обратного трубопровода и наружного датчика приблизительно рассчитывает среднюю температуру внутри помещения (задание необходимого температурного графика).  Рассчитанная  температура сравнивается с заданной и это рассогласование через ПИД закон управляет клапаном. 

Так как расчетная температура и реальная могут не совпадать. Необходимо выбрать точку отсчета для подбора температурного графика и постепенно с шагом 0,5°С снижать внутреннюю температуру воздуха выполняя пункт 4.

Например установили внутреннюю 23° С, реальная внутренняя  25° С, теплосчетчик  показывает 3,8 Гкал/сутки, Т под=54°С, расход теплоносителя 160 т/сутки. С шагом 0,5 градусов снижаем заданную температуру и замерять реальную.  В результате температурный график был подобран под объект за 2 недели.

Реальная температура в здании колебалась от 22°С в комнатах с пластиковыми  стеклопакетами на южной стороне, до 18,5° С в помещениях с деревянными рамами с обычным остеклением на северной стороне. Расход составлял до 80т/сутки, потребление 2,3 Гкал/сутки, а Т подачи =49°С при  аналогичной внешней температуре.

Таким образом оплата за тепло снижена с 3,8 до 2,3 ( Гкал\сутки) то есть на 40 %.

А потребленное тепло рассчитанное по формуле (2 ) показывает снижение до 5%.

Вывод из выше изложенного очевиден,  уменьшение  температуры внутри помещения на 1-3 градуса может сэкономить соответственно  15-40 %  финансовых средств. Должен быть простой и понятный алгоритм подбора температурного графика под  внутреннюю температуру воздуха в здании с точностью до 0,5° С.

 

Киевский  колледж строительства, архитектуры и дизайна.
ООО «Энергоминимум»  097-312-34-62


Лошаков А.Н., Белый В.А.

Информация опубликована на правах рекламы

Рубрика:
Читайте все статьи рубрик
Энергосберегающие технологии
Отопление и обогрев
Українці, що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати!
Не стійте осторонь – вільно діліться своєю думкою з іншими людьми.
Але, будь ласка, будьте ввічливі та дотримуйтесь правил коментування. ПОСИЛАННЯ ЗАБОРОНЕНІ, та блокуються автоматом.
Заборонені будь-які посилання (коментар з посиланням не може бути доданий, він автоматично блокується)

Заборонено і буде заблоковано:
- реклама
- спам та шахрайство
- образи, дискримінаційні висловлювання

Редакція не модерує коментарі, відповідальність за зміст коментарів несе автор коментаря. Редакція Build Portal залишає за собою право не погоджуватись з думкою автора коментаря, проте надає свободу слова відповідно до ст. 21, 24 та ст. 34 Конституції України.

Шановні читачі, читайте коментарі вдумливо, пам'ятайте, що автором коментарів можуть бути різні джерела.

Будь ласка, поставтеся до цих правил з повною відповідальністю.
Якщо дії коментованого шкодять читачам, рекламодавцям, співробітникам Build Portal або всій нашій спільноті, ми можемо заблокувати користувача.
Читать полностью Скрыть
23 ноября 2021 г.
2179
Практические рекомендации по сокращению платы за тепло...
17 августа 2021 г.
1965
Эксперты рассказали о простоте и удобстве использования облачных технологий для экономии тепла с исп...
27 июля 2021 г.
2386
Ціни на енергоносії для населення продовжують зростати, і тема збереження енергоресурсів для багатьо...
29 июня 2021 г.
2005
Сфера применения и преимущества радиаторов из стали...
17 августа 2021 г.
2160
Эксперты поделились результатами исследований, как диспетчеризация помогает экономить тепловую энерг...
09 октября 2020 г.
2349
Возник вопрос монтажа системы отопления в частном доме? Профессионалы компании Инжиниринг Солюшнс ра...
23 декабря 2019 г.
4177
У компаніях FOMALGAUT GROUP впроваджений 3-рівневий контроль якості продукції. При цьому компанії гр...
31 октября 2019 г.
4351
Осенью становится актуальной подготовка незавершенного строительства к зимовке, то есть консервации,...
24 октября 2019 г.
6056
Бензиновый генератор пригодится в местности, где отсутствует электроснабжение или наблюдаются частые...
18 февраля 2026 г.
5458
Звіт Department for Energy Security and Net Zero оцінює перспективи розміщення ректенів для прийому ...
17 февраля 2026 г.
6814
Команда науковців представила технологію виготовлення несучих елементів споруд із вторинного пластик...
13 февраля 2026 г.
5557
Новий гуманоїдний робот із системами штучного інтелекту та комп’ютерного зору має працювати по...
09 февраля 2026 г.
4507
Система дозволяє накопичувати тепло під час надлишку електроенергії та використовувати його у промис...
04 февраля 2026 г.
4384
Технологія EGS використовує тепло з глибоких шарів земної кори та дозволяє виробляти енергію без пер...
28 января 2026 г.
2498
Китайський проект з повітряним накопиченням енергії став одним із ключових рішень для стійкості енер...
20 февраля 2026 г.
1546
У інтерв’ю Build Portal керівник технічного супроводу КЕРАТЕРМ Володимир Киричок пояснює, як к...
12 февраля 2026 г.
3440
Ізоляційний матеріал отримують шляхом культивування грибкової міцеліальної структури на волокнах від...
30 января 2026 г.
1212
Підвищення класу Rough Matt до Ruukki 40 Matt стало результатом успішних натуральних випробувань та ...