Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основная часть.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.07.2019
Размер:
57.72 Кб
Скачать

3.4 Плавательные центры: оптимизация затрат

Крытые бассейны относятся к спортивным сооружениям с наиболее высокой потребностью в энергоресурсах. Одно из ключевых условий успешной эксплуатации многофункционального плавательного центра – выбор таких параметров микроклимата и такого технологического оборудования, при которых одновременно обеспечивались бы и комфорт пользователей, и максимальная оптимизация затрат.

В целом в многофункциональ­ном плавательном центре энер­гетические потребности как пра­вило распределяются по следую­щим основным «статьям расхо­да»:

- подогрев воды в бассейне, в том числе с учетом компенса­ции потери тепла за счет испаре­ния воды, теплопередачи через стеновые перегородки и дно бас­сейна, а также из-за регулярной смены воды;

- кондиционирование воздуха с целью компенсировать потери тепла за счет конвекции и тепло­передачи через элементы стро­ительной коробки в зимний пе­риод, нейтрализовать дополни­тельной тепло, поступающее в летний период, а также выпол­нять необходимую воздухоподго­товку;

- приготовление горячей сани­тарной воды.

В нормальных условиях наи­большие энергоресурсы среди перечисленных «расходных ста­тей» требуются для подогрева воды в бассейне и еще больше для термальных купелей (если предусмотрены), где, в частно­сти, в целях оптимизации энер­гозатрат целесообразно ис­пользовать не постоянную сме­ну, а обычную рециркуляцию. Кроме того, достаточно энерго­емкой является также воздухо­подготовка и поэтому обычно снаружи забирается лишь са­мый минимум, требующийся для смены воздуха, порядка 20 м3/ч на м2 поверхности бас­сейна. В среднем общее рассе­яние через элементы стро­ительной коробки не превышает 20 % общей энергетической по­требности объекта.

Сокращение энергозатрат возможно по всем перечислен­ным выше статьям, но очевидно, что 10 % энергосбережения на кондиционировании воздуха и подогреве воды в бассейне даст больший эффект, нежели экономия 10 % на приготовлении горячей санитарной воды.

4 НОВЫЕ ПРОДУКТЫ НА РЫНКЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Для оценки состояния рынка климатических систем и определения основных ориентиров рассмотрим некоторые виды продукции.

4.1 Новое поколение приборов учета тепло- и холодоснабжения

Прибор учета типа SONOMETER 1000 (далее SN 1000) выпускается в трех версиях:

- теплосчетчик;

- холодосчетчик;

- теплосчетчик/холодосчетчик – объединенная модель.

Данный тип приборов предназ­начен для измерения, обработки и представления текущей и архив­ной информации о количестве пот­ребленной тепловой энергии, тем­пературе, расходе теплоносителя и сопутствующих данных в закры­тых системах водяного отопления индивидуальных потребителей (поквартирный учет, лучевая или другая разводка внутри помеще­ния) при температуре теплоноси­теля 5-150°С.

Конструктивно SN 1000 состоит из ультразвукового расходомера новой разработки с уменьшенным коэффициентом сопротив­ления и потерь давления, электронного тепловычислительного блока, способ­ного архивировать инфор­мацию за прошедшие годы, и согласованной пары дат­чиков температуры типа Р 1500, один из которых в за­водских условиях вмонтиро­ван в расходомерную часть прибора, а второй легко мо­жет быть смонтирован на другом трубопроводе с по­мощью специального шаро­вого крана, предназначенного для монтажа термопреобра­зователя сопротивления.

Контроль измеряемых парамет­ров может осуществляться визу­ально с 7-разрядного дисплея, при­чем поиск необходимой информа­ции производится путем переме­щения по информационному меню с помощью кнопки. Также имеется возможность подключения к ком­пьютеру для локального считывания данных и конфигурирования через оптический порт. Имеются возможности дистанционной пере­дачи импульсного сигнала о значе­нии выбранного параметра и под­ключения к распределенной сети сбора учетных данных через интер­фейсы М-bus и RS-232.

Технические характерис­тики:

- SN 1000 - первый прибор уче­та ультразвукового принципа изме­рения расхода жидкости с динами­ческим диапазоном qi / qp 1-250 класса 2 (qp 0,6; 1,5; 2,5 м3/ч);

- полный динамический диапа­зон - ≥ 1-1500;

- диапазон температур -5-150 ◦С;

- новая конструкция расходомерной части прибора;

- прочный рефлектор из нер­жавеющей стали;

- точность измерений соответ­ствует ЕN 1434, классы 2 и 3;

- на входе и/или выходе не тре­буются элементы для гидродинамической стабилизации потока (прямые участки);

- номинальные расходы по типо­размерам: 0,6; 1; 1,5; 2,5; 3,5; 6м3/ч;

- диаметры: 15; 20; 25; 32 мм, исполнение присоединений к теп­ловому пункту возможно как флан­цевое, так и резьбовое;

- питание от встроенной литиевой батарей с минимальным сро­ком службы - 12 лет.

Также есть возможность подключения дополнительных устройств: модулей интерфейса сети М-bus и RS-232 для подклю­чения к сети или выноса точки считывания за пределы квартиры и модулей импульсных выходов и выходов, программируемые на заданные параметры, что сильно облегчает задачи, связанные со снятием показаний с других при­боров учета, например, холодной или горячей воды, установленных в квартире.

Существует программное обес­печение Hydro-set, которое по­ставляется бесплатно. Программное обеспечение да­ет возможность:

- настройки считывания показа­ний и конфигурирования прибора;

- выстраивание распределен­ной системы сбора информации;

- локальное считывание ин­формации, конфигурирование приборов, задавая необхо­димые значения сервис­ных параметров;

- проводить метрологи­ческую калибровку.

Существуют различные конфигурации поставки данного типа прибора уче­та: диаметры, компоновка, исполнение и т. д.