4. Расчет и выбор отопительных приборов

Для поддержания в помещении требуемой температуры необходимо, чтобы количество тепла, отдаваемого нагревательными приборами, установленными в помещении, соответствовало расчетным теплопотерям помещения.

Подпись: Рисунок 7. Вид расположения нагревательного прибора.Количество тепла Q, Вт, отдаваемого прибором, пропорционально площади поверхности его нагрева Fпр, м2, коэффициенту теплопередачи прибора k и разности температур теплоносителя tcp в приборе и омывающего его воздуха помещения tв.

В качестве нагревательных приборов принимаем РБС - 500. Расположение прибора показано на рисунке 7.

Радиаторы относятся к биметаллическим отопительным приборам с полностью стальным сварным сердечником. Такая конструкция обеспечивает отменную прочность и отличные тепловые характеристики. Теплоноситель при работе радиатора контактирует только со сталью, поэтому гальваническая пара сталь-алюминий не возникает, электрохимическая коррозия сведена к минимуму. Нет ограничений и в выборе подводящих трубопроводов - стальная, медная, металлопластиковая, пластиковая подводка будет отлично работать с данными радиаторами.

Радиаторы благодаря стальному сердечнику легко выдерживают давление до 25кг/см2, при этом давление, способное разрушить радиатор, более 100кг/см2. Таким образом многократный запас прочности радиаторов позволяет использовать их без ограничений во всех типах систем отопления - от автономных коттеджей до высотных домов с центральной системой отопления и периодически происходящими гидравлическими ударами.

начинка биметаллического радиатораСтальная начинка биметаллического радиатора стойко переносит кислотность теплоносителя - показатель pH может находиться в пределах 6.5-9.5, что обеспечивает длительный срок эксплуатации даже в системах отопления с агрессивным теплоносителем плохого качества (именно такой теплоноситель как правило находится в системах центрального отопления стран СНГ). Гарантия завода изготовителя - 5 лет, срок эксплуатации - более 40 лет.

При компактных габаритах радиатор обладает высокой мощностью. Небольшой внутренний объем радиаторов отопления позволяет не только сократить количество теплоносителя в системе отопления, но и делает систему менее инерционной, что является важным фактором при поддержании заданной температуры в помещении. Малый внутренний объем секций позволяет легко регулировать теплоотдачу как ручным, так и автоматическим способом. Соответственно, при меньшем расходе энергии, мы получаем максимальную теплоотдачу.

Конструкция радиаторовКонструкция и форма ребер радиаторов обеспечивает интенсивные конвекционные потоки теплого воздуха, направленные как вверх (для создания "теплового экрана" перед окном), так и внутрь помещения - для равномерного нагрева всего пространства. Конвекционные потоки воздуха препятствуют также накоплению пыли внутри радиатора.

Верхние и нижние коллекторы секций радиаторов отопления не имеют карманов, где могут накапливаться газы и шлак. Благодаря этому опасность коррозии и засорения минимальна.

Благодаря большому сечению вертикального канала секции радиатора не склонны к шлакованию, радиатор имеет малое гидравлическое сопротивление.

Приведем пример расчета для комнаты 1 по условиям энергосбережения. При этом температура воды, подаваемая в прибор, tвх = 95 OC; температура воды, выходящей из прибора tвых = 70 OC; температура омываемого воздуха tв = 20 OC.

Тепловая нагрузка на прибор отопления:

,

где Qт. пот. - тепловые потери помещения (берутся из таблицы 2.2), Вт;

Qтр. - тепло, поступающее от труб, Вт;

Тепловая нагрузка на трубы системы отопления, идущие внутри помещения, находится как:

,

где qвп - удельная тепловая потеря участка подающего

вертикального трубопровода, Вт/м,

qвп=63 Вт/м;

qво - удельная тепловая потеря участка обратного

вертикального трубопровода, Вт/м,

qво=38 Вт/м;

qгп - удельная тепловая потеря участка подающего

горизонтального трубопровода, Вт/м,

qгп=81 Вт/м;

qго - удельная тепловая потеря участка обратного

горизонтального трубопровода, Вт/м,

qго=50 Вт/м;

lвп, lво - длины участков вертикальных подающего

и обратного трубопроводов, м,

lвп=0,65 м, lво=0,15 м;

lгп, lго - длины участков подающего горизонтальных и обратного трубопроводов, м,

lгп=0,3 м, lго=0,25 м;

 Вт.

Подберем прибор отопления на примере комнаты № 1:

1)  приборов отопления в количестве одна штука;

2)  теплопотери помещения выпишем из таблицы 5, Q1=1267 Вт;

тогда

 Вт

2)  Расход воды через отопительный прибор:

 кг/ч;

3)  Коэффициент приведения:

,

где Qсекном - номинальная тепловая нагрузка на секцию

Qсекном=195 Вт;

b - коэффициент, учитывающий атмосферное давление, b=1, [3];

y - коэффициент, учитывающий способ подключения прибора,

"сверху-вниз" y=1;

с - коэффициент, учитывающий число секций в приборе, от 5

до 10 с=1, [3];

n, с, р - поправочные коэффициенты, n=0,3, р=0,04, с=1;

, Вт;

4)  Среднее количество секций:

5)  коэффициент, учитывающий количество секций;

6) Номинальная тепловая нагрузка на секцию:

7) Определяем количество секций в отопительном приборе:

 секций.

 - коэффициент, учитывающий способ установки прибора;

Для комнаты № 1 принимаем один отопительный прибор РБС-500, состоящий из восьми секций.

Все остальные расчеты отопительных приборов сведем в таблицы 5 и 6.


Таблица 5. Расчет нагревательных приборов без изоляции.

Помещение Температура внутреннего воздуха, tв Теплопотери с помещения, Qпот Тепловой поток от труб, Qтр Расчётная тепловая нагрузка прибора, Qпр Средний перепад температур, Δtср Расход воды через прибор, Gпр, кг/ч Коэффициент приведения, φ Требуемая номинальная мощность прибора, Qнт Предварительно определенное число секций, Nор

Коэффициент, β3

Минимальное необходимое количество секций, Nmin Окнчательно принятое число секций, N
Комната 1 20 2589 83,5 2514,1 62,5 93,98 0,818 3074,0 16 0,981 16,553 17
Комната 2 20 3953 83,5 3878,1 62,5 144,97 0,832 4660,2 24 0,977 25,188 26
Комната 3 20 1974 83,5 1899,1 62,5 70,99 0,809 2348,2 13 0,983 12,613 13
Кухня 17 2734 83,5 2659,0 65,5 99,40 0,871 3052,1 16 0,981 16,435 17

Таблица 5. Расчет нагревательных приборов с изоляцией.

Помещение Температура внутреннего воздуха, tв Теплопотери с помещения, Qпот Тепловой поток от труб, Qтр Расчётная тепловая нагрузка прибора, Qпр Средний перепад температур, Δtср Расход воды через прибор, Gпр, кг/ч Коэффициент приведения, φ Требуемая номинальная мощность прибора, Qнт Предварительно определенное число секций, Nор

Коэффициент, β3

Минимальное необходимое количество секций, Nmin Окнчательно принятое число секций, N
Комната 1 20 1267 83,5 1192,1 62,5 44,56 0,794 1501,7 8 0,992 7,998 8
Комната 2 20 1623 83,5 1548,1 62,5 57,87 0,802 1929,9 10 0,987 10,324 11
Комната 3 20 1041 83,5 966,1 62,5 36,12 0,787 1227,3 7 0,995 6,516 7
Кухня 17 1900 83,5 1825,0 65,5 68,22 0,858 2126,6 11 0,986 11,394 12

4. Расчет и подбор кондиционера

,

 

где 1,2 - коэффициент запаса на не учтенное теплопоступление;

Q1 - теплопоступления за счет разности температур внутреннего и наружного воздуха и за счет солнечной радиации, Вт;

Q2 - теплопоступление от оргтехники, Вт;

Q3 - теплопоступление от людей, Вт;

Q4 - теплопоступления от осветительных приборов, Вт;

Теплопоступления за счет разности температур внутреннего и наружного воздуха и за счет солнечной радиации:

,

где q1 - удельное теплопоступление от солнечной радиации, q1=30 Вт/м3;

Vпомещ - объем помещения, V=55,84 м3;

 Вт

Теплопоступления от оргтехники:

,

где q2 - удельное теплопоступление от компьютера полной сборки, q2=300 Вт;

Nорг - количество оргтехники, Nорг=1;

 Вт

Теплопоступления от людей:

,

где q3 - теплопоступление от человека в состоянии, q3=100 Вт;

 Вт

Теплопоступление от осветительных приборов:

,

где h - коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую, h=0,95;

Nосв - мощность осветительного прибора, три лампочки Nосв=100 Вт;

 Вт,

тогда общее теплопоступление будет,

Таким образом, надо подобрать кондиционер с нагревательной и охлаждающей мощность, превышающей полученное значение. Примем канальный кондиционер LG B-18LH.

Канальные кондиционеры - это кондиционеры, монтируемые за подшивным потолком и имеющие забор воздуха из помещния и подачу его в помещние через воздуховоды. Канальные кондиционеры занимают достаточно широкий сегмент рынка кондиционеров. Популярность этого типа кондиционера вызвана как его привлекательными техническими характеристиками, в частности возможностью полностью скрыть внутренний блок в строительные конструкции и распложить его на значительном расстоянии от зоны обслуживания, так и стоимостным показателям.

Прибор LG B-18LH имеет следующие технические характеристики:

·  мощность охлаждения: 5,3 кВт;

·  мощность обогрева: 5,3 кВт;

·  потребляемая мощность: 2,05 кВт;

·  производительность вентилятора: 990 м3/ч;

·  габариты внутреннего блока: 880x575x281 мм;

шум: 36 дБ.

5. Выбор трубной разводки системы отопления

Выбираем поквартирную разводку. Поквартирная разводка позволяет повысить качество теплоснабжения, надежность и комфортность внутренней среды. Важным преимуществом является энергосберегающий фактор.

Энергосбережение достигается за счет возможности поквартирного учета теплопотребления и возможности управления. Учет осуществляется за счет установки теплосчетчика на входах в квартирном узле. Управление за счет возможности регулирования нагрузкой каждого отопительного прибора.

Используем двухтрубную лучевую поквартирную разводку. Лучевая разводка представлена на рисунке 8 для одной квартиры.

Рисунок 8. Поквартирная лучевая разводка.

Основной стояк проходит в фае или на лестничной клетке. На участке от фае до входа устанавливается запорная арматура, для отключения квартиры, без проникновения в неё. Ввод в квартиру осуществляется через сам узел.

Узел ввода представляет собой входной и выходной коллектор, запорно-регулирующую арматуру, теплосчетчик. Для стояков используют стальные трубы, а для квартирной разводки - полимерные или металло-полимерные трубы. Недостатками полимерных труб являются: высокий коэффициент температурного расширения, ограничение по температуре до 90 oC. У метало-полимерных труб коэффициент температурного расширения ниже, а срок службы выше.

Прокладка труб осуществляется в полу с заливкой цементно-бетонной стяжкой или в каналах. Подсоединение приборов с вверху вниз. Присоединение к приборам из пола. Все соединения остаются доступными для ревизии или замены.

 

6. Дополнительные меры по энергосбережению в жилых зданиях

Дополнительными мероприятиями по энергосбережению могут являться мероприятия такие как: использование учета электроэнергии, тепла, газа, холодной и горячей воды; применение приборов с пониженной потребляемой мощностью, создание систем регулирования подачи энергоносителей (автоматизированный индивидуальный тепловой пункт).

Далее рассмотрим два наиболее простых мероприятия по энергосбережению: применение экономичных люминесцентных ламп и учет горячей и холодной воды с помощью водосчетчиков.

Энергосберегающие осветительные приборы.

Каждая квартира здания включает в себя: четыре комнаты, кухню, холл, ванную и туалет. Предположим, что каждое помещение освещает одна лампа накаливания, кроме холла, в нем освещение осуществляется за счет трех ламп. Таким образом, каждую квартиру освещает 10 ламп накаливания потребляемой мощностью 60Вт.

В качестве альтернативы этих ламп предлагается использовать компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), наиболее полно представленные фирмой OSRAM. Это высокоэкономичные лампы для работы от сетевого напряжения 220-240В, оснащенные резьбовыми цоколями Е14, Е27, что позволяет использовать их в существующих осветительных установках взамен ламп накаливания. Диапазон мощностей некоторых модификаций выпускаемых ламп КЛЛ приведен в табл.1.

Таблица 7

Тип лампы Диапазон мощностей, Вт
OSRAM DULUX EL LONGLIFE 3-23
OSRAM DULUX EL CLASSIC 3-15
OSRAM DULUX L 18-55

С точки зрения эквивалентности светового потока, мощности КЛЛ и обычных ламп накаливания соотносятся согласно табл.2 (по данным фирмы).

Таблица 8

Мощность КЛЛ, Вт Мощность ламп накаливания, Вт
3 15
5 25
7 40
11 60
15 75
20 100
23 120

Потребление электроэнергии при использовании КЛЛ снижается примерно в 5 раз. Средний срок службы рассматриваемых ламп различных модификаций составляет 12.000-15.000 часов. При применении КЛЛ существенно снижаются эксплуатационные расходы. Если расходы при использовании лампы накаливания 75Вт принять за 1, то при замене на эквивалентную ей лампу OSRAM DULUX LONGLIFE EL мощностью 15Вт (по данным фирмы) эксплуатационные расходы будут снижаться в зависимости от длительнсти эксплуатации. Уменьшение потребной мощности лампы резко снижает тепловыделение в помещениях при работе осветительной установки. Температура нагрева самой КЛЛ в 2-3 раза ниже, чем у лампы накаливания, что благоприятно сказывается на тепловом режиме светильника и, соответственно, сроке его службы.

Применение водосчетчиков холодной и горячей воды.

Как известно, потребление горячей и холодной воды без установки теплосчетчика на одного человека нормируется по СНиП, они равны:

-  горячее водоснабжение 105 л/сут;

-  холодное водоснабжение 145 л/сут.

Оплата за горячее и холодное водоснабжение теплосетям осуществляется, именно на основании этих показателей без установки водосчетчиков.

В реальных условиях потребление холодной воды может достигать больших значений до 250 л/сут, но это связано, в первую очередь, с работой соответствующих служб ЖЭК и отношением жильцов к устранению утечек (капания кранов, подтекания в смывном бачке, нерациональным использованием воды).

Типичная месячная диаграмма ГВС имеет экстремумы, соответствующие "банным" дням и дням стирки. Результаты почасового водопотребления показывают, что увеличенный водоразбор осуществляется в утренние и вечерние часы (динамика водоразбора в будни и выходные дня отличается).

При холодном водоснабжении имеются соответствующие пики в "банные" дни и дни стирки.

Мероприятия по снижению водопотребления в первую очередь направлены на рациональное использование воды (изменение менталитета).

Необходимо устранить все утечки: подтекания кранов, душевых и туалетных бачков; использовать минимальный приемлемый расход воды при мытье посуды, купании, стирке и т.д. Указанные меры не означают снижения комфортности, а лишь рациональное использование воды. Необходимо потребовать от эксплуатационных служб обеспечение нормальной работы циркуляционного кольца ГВС и нормативную температуру горячей воды у водоразбора. Снижению водопотребления способствует установка смесителей с одной рукояткой за счет более короткого периода настройки. Однако необходимо начать с установки индивидуальных водосчетчиков.

 

7. Альтернативные источники тепло и электроэнергии

В качестве альтернативных источников могут выступать достаточно много источников энергии: тепловой насос, солнечные батареи, электро-отопление, ветряки и другие. Однако, использование их ограничивается рельефом, климатом, мощностью и другими факторами.

Тепловой насос - это компактная отопительная установка, предназначенная для автономного обогрева и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений. Данные системы экологически чисты, так как работают без сжигания топлива и не производят вредных выбросов в атмосферу, а также чрезвычайно экономичны, поскольку при подводе к тепловому насосу, например, 1 кВт электроэнергии, в зависимости от режима работы и условий эксплуатации, производит до 3 - 4 кВт тепловой энергии.

Применение теплового насоса различной тепловой мощности является принципиально новым решением проблемы теплоснабжения и позволяет в зависимости от сезонности и условий работы достигать максимальной эффективности в их работе. Тепловой насос имеет большой срок службы до капитального ремонта (до 10 - 15 отопительных сезонов) и работает полностью в автоматическом режиме. Обслуживание установок заключается в сезонном техническом осмотре и периодическом контроле режима работы. Срок окупаемости оборудования не превышает 2 - 3 отопительных сезонов.

Проблема снижения затрат на отопление, горячее водоснабжение, обогрев бассейнов в условиях России с ее продолжительными и суровыми зимами достаточно актуальна на сегодняшний день. Использование для теплоснабжения традиционных источников энергии требует существенных финансовых затрат. Рост цен на энергоносители и высокие расходы на их доставку заставляют задумываться об экономии. Кроме того, основными недостатками традиционных источников теплоснабжения являются низкая энергетическая (особенно в малых котельных) и экономическая эффективность. Простое и экономичное решение данной проблемы - ТЕПЛОВОЙ НАСОС.

Принцип работы теплового насоса.

Существует несколько основных типов тепловых насосов. Наибольшее распространение получили тепловые насосы, использующие воздух в качестве источника тепла.

Принцип работы данного устройства заключается в том, что он, забирая тепло окружающего воздуха, "умножает" его и использует для отопления и нагрева воды. Конструкция теплового насоса позволяет использовать его в диапазоне температур, типичном для наших климатических условий: от - 25°C до +40°C.

Тепловые насосы достаточно длительное время с успехом используются за рубежом, а в настоящее время находят все налажено во многих развитых странах.

 

8. Технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий

Никто не вложит деньги в проект, который не будет приносить прибыли. Для того чтобы заказчик знал, что мероприятия приносят прибыль необходимо обосновать его инвестиции, то есть провести технико-экономический расчет - доказать, что проект будет приносить прибыль. Считаем, что в стоимость оборудования и монтажа заложена стоимость монтажа.

Рассчитаем экономический эффект от использования тепловой изоляции наружных стен и надподвальных перекрытий.

Исходными данными к расчету являются:

Уровень инфляции: b = 12%

Номинальная процентная ставка: nr = 18.

Цена за тепловую энергию: E = 650 руб/Гкал = 558,35 руб/МВт.

1. Рассчитаем требуемые инвестиции:

Используем материал ISOVER OL-E-100, цена за мат 1200x600 мм равна 750 руб. тогда цена за 1м2 10416,67 рубля.

Общий объем используемой изоляции:

V = Fп·δиз + (FНС-FО) · δиз = 11,13 м3, тогда

Io = 11,13·10416,67 = 115960,45руб.

2. Годовое чистое сбережение:

,

где S - количество сэкономленной тепловой энергии в год,

S = (9405 - 5583) ·365·24 = 33,48 МВт;

ΔЭ - затраты на эксплуатацию в год, ΔЭ = 0 руб;

 руб.

3. Реальная процентная ставка:

.

4. Срок окупаемости:

 лет.

5. Чистая существующая стоимость:

,

где n - экономический срок службы, n = 30 лет (реальный 50 лет);

 руб.

6. Коэффициент чистой существующей стоимости:

.

7. Время выплаты:

Определяется по специальным таблицам.

,

где f’ - коэффициент аннуитета;

;

8. Внутренняя норма рентабельности:

Определяется по специальным таблицам.

;

%.

Аналогично проводим расчет для других мероприятий Расчет сводим в таблицу 9.

Никто не вложит деньги в проект, который не будет приносить прибыли. Для того чтобы заказчик знал, что мероприятия приносят прибыль необходимо обосновать его инвестиции, то есть провести технико-экономический расчет - доказать, что проект будет приносить прибыль. Считаем, что в стоимость оборудования и монтажа заложена стоимость монтажа.

Рассчитаем экономический эффект от использования тепловой изоляции наружных стен и надподвальных перекрытий.

Исходными данными к расчету являются:

Уровень инфляции: b = 10%.

Номинальная процентная ставка: nr = 14%.

Цена за тепловую энергию: E = 650 руб/Гкал = 558,35 руб/МВт.

1. Рассчитаем требуемые инвестиции:

Используем материал ISOVER OL-E-100, цена за мат 1200x600x100 мм равна 860,04 руб, тогда цена за 1м3 11944,99 рублей.

Общий объем используемой изоляции

V = Fп·δиз + (FНС-FО) · δиз = 25,766 м3, тогда

Io = 11944,99·25,766 = 307774,61 руб.

2. Годовое чистое сбережение:

,

где S - количество сэкономленной тепловой энергии в год,

S = (24128 - 10446) ·365·24 = 119,854 МВт;

ΔЭ - затраты на эксплуатацию в год, ΔЭ = 0 руб;

 руб.

3. Реальная процентная ставка:

.

4. Срок окупаемости:

 лет.

5. Чистая существующая стоимость:

,

где n - экономический срок службы, n = 30 лет (реальный 50 лет);

 руб.

6. Коэффициент чистой существующей стоимости:

.

7. Время выплаты:

Определяется по специальным таблицам.

,

где f’ - коэффициент аннуитета;

;

лет.

8. Внутренняя норма рентабельности:

Определяется по специальным таблицам.

;

%.

Аналогично проводим расчет для других мероприятий при b = 10% и nr = 14%, r = 3,636%. Расчет сводим в таблицу 14.

Стеклопакеты:

Стоимость 1 м2 принимаем 2800 руб. Общая площадь окон V = 16,02 м2. Тогда инвестиции составят I0 = 16,02·2800 = 44856 руб. Экономия энергии составит S = (10446 - 7948) ·365·24 = 21,88 МВт. Стоимость единицы энергии E = 558,35 руб/МВт.

Энергосберегающие лампы:

Стоимость лампы составляет 308,75 руб. Их количество 10 штук. Тогда инвестиции составят I0 = 308,75·10 = 3087,5 руб. Экономия электроэнергии в год составит S = (100-20) ·365·8·10 = 2336 кВт. Стоимость кВт·ч равна 1,2 руб.

Водосчетчики холодной воды:

Стоимость водосчетчика 532 руб, количество - 3 штутки, считая что ванной, туалете и кухни отдельные стояки. Тогда инвестиции составят I0 = 532·3 = 1596 руб. Стоимость 1м3 равна E = 20,96 руб. По нормам расход холодной воды в день 0,145 м3, а водосчетчику принимаем 0,05 м3. Таким образом, экономия составит S = (0,145-0,05) ·365 = 34,675 м3.

Водосчетчики горячей воды:

Стоимость водосчетчика 532 руб, количество - 3 штутки, считая что ванной, туалете и кухни отдельные стояки. Тогда инвестиции составят I0 = 532·3 = 1596 руб. Стоимость 1м3 равна E = 36 руб. По нормам расход холодной воды в день 0,105 м3, а по водосчетчику принимаем 0,05 м3. Таким образом, экономия составит S = (0,105-0,05) ·365 = 20,075 м3.

Фотоэлектрическая система:

Стоимость системы составляет 445265,25 руб. Тогда инвестиции составят I0 = 445265,25 руб. Стоимость кВт·ч равна 1,2 руб. Система работает пять месяцев с апреля по август, примем 10 дней работы без солнца (электроэнергия от общей сети), то есть общее число дней работы 142 дня. Остальное время электроснабжение от общей сети.

Потребляемая мощность всех приборов за день составляет 3785,71 Вт, тогда экономия в год составит S = 3,78571·142 = 537,57 кВт.

Квартирный тепловой пункт с электрокотлом:

В комплект электрокотла входят воздухоотводный клапан, насос, предохранительный клапан, расширтельный сосуд, программатор, фильтр. Стоимость комплекта PTE 17 равна 27000 руб. Стоимость бака-аккумулятора принимаем равным 1200 руб. Тогда инвестиции составят I0 = 27000+1200 = 28200 руб. Тариф на электроэнергию 1,2 руб за кВт·ч. Поскольку оплата энергии до внедрения мероприятия за Гкал, а после внедрения за кВт·ч, то сразу посчитаем годовое чистое сбережение:

B = (7948·10-6·558,35·24·365 - 7948/0,991·10-3·1,2·24·365) - 500 = - 45933,32 руб.

Имеются эксплуатационные издержки, т.к. часто ломаются ТЭН’ы (срок службы 2 года) стоимость примем 1000 руб одного ТЭН’а.

Система отопления с РБС и пластиковыми трубами:

Стоимость труб составляет 115·23 = 2645 руб. Стоимость коллекторов примем 600 руб. Стоимость радиаторов РБС-500 (дополнительно 15% экономии) равна 399·48 = 19152 руб (5% экономии). Тогда ивестиции составят I0 = 2645+600+19152 = 21857 руб. Тогда экономия составит S = 0,2·7948·10-6·24·365 = 13,925 МВт.


Таблица 14. Технико-экономический расчет.

Мероприятие Использование изоляции ISOVER Исрользование стеклопакетов Система отопления с РБС и пластиковыми трубами Энергосберегающие лампы Водосчетчики холодной воды Водосчетчики горячей воды Фотоэлектрическая система Квартирный тепловой пункт с электрокотлом
№ мероприятия 1 2 3 4 5 6 7 8
Единица измерения энергосбережения МВт МВт МВт кВт

м3

м3

кВт
Стоимость единицы энерги, E, руб 558,35 558,35 558,35 1,2 20,96 36 1,2
Инвестиции, Io, руб 307774,61 44856 19152 3087,5 1596 1596 445265,25 28200,00
Эксплуатационные затраты, ΔЭ, руб 0 0 0 0 0 0 0 500,00
Количество сэкономленной энергии, S 119,854 21,88 13,925 2336 34,675 20,075 537,57
Годовое чистое сбережение, B, руб 66920,48 12216,70 7775,02 2803, 20 726,79 722,70 645,08 45933,32
Срок окупаемости, PB, лет 4,60 3,67 2,46 1,10 2, 20 2,21 690,24 0,61
Экономический срок службы, n, лет 30 10 20 1,7 12 12 15 15
Чистая существующая стоимость, NPV, руб 902323,09 56052,54 90002,23 1454,08 5371,31 5332,12 437906,90 552152,42
Коэффициент чистой существующей стоимости, NPVQ 2,93 1,25 4,70 0,47 3,37 3,34 0,98 19,58
Коэффициент аннуитета, f' 0,217 0,272 0,406 0,908 0,455 0,453 0,001 1,629
Время выплаты, PO, лет 5,2 4 2,6 1,1 2,5 2,5 >60
Внутренняя норма рентабельности, IRR, % 21,7 24 40 30 44,5 44,5 <1

Как видно из таблицы 14 фотоэлектрическая система не выгодна, однако, она энергосберегающая. Квартирный тепловой пункт не является энергосберегающим, однако, это хорошее мероприятие по повышению надежности системы или для использования её в качестве основной, например, для загородных домиков. Последние два мероприятия не рассматриваем.

Рисунок 13. Годовое чистое сбережение мероприятий.

Как видно наиболее прибыльным является установка изоляции ISOVER.

Рисунок 14. NPVQ мероприятий.

Наиболее рентабельным мероприятием является установка системы отопления с РБС и пластиковыми трубами.

Рисунок 15. Срок окупаемости мероприятий.

Как видно из рисунка 15 наиболее быстро окупаемым является установка энергосберегающих ламп.


10. Бизнес-план
Информация о работе «Разработка комплекса мероприятий для жилых зданий и тепловых сетей города»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 48926
Количество таблиц: 17
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
100942
7
2

... 380 В 50 Гц Потребляемая мощность: 75 кВт 4.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций Необходимо выбрать толщину кирпичной стены из обыкновенного глиняного кирпича для жилого здания в городе Всеволожск, Ленинградской области. Определение требуемой теплопередачи стены: Где: tв - температура внутреннего воздуха (18 оС); tн – расчетная температура наружного воздуха ...

Скачать
44843
0
0

... юрисконсультов, а в рамках планово-экономического отдела выделяют ведущего экономиста по труду. Производственная структура организации. В настоящее время Витебские тепловые сети являются крупнейшим подразделением РУП «Витебскэнерго» по эксплуатации тепловых сетей в области. На балансе ВТС находится 306 км магистральных и распределительных сетей в однотрубном исчислении, 8 подкачивающих насосных ...

Скачать
117873
24
7

... политики в электроэнергетике, совместное участие в развитии новых месторождений и межрегиональных энергетических комплексов, обеспечение политики энергоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, а также снижение затрат на ремонт и перекладку теплосетей. В результате анализа экономической эффективности всех предлагаемых вариантов развития ТЭК НСО предпочтительным ...

Скачать
142872
13
49

... ; - пол подвала находится на 2,8 м ниже поверхности грунта; - высота перекрытия над подвалом 2,5 м. Рисунок 13.3 План убежища Заключение Дипломный проект "11-этажный жилой дом с мансардой" разработан в соответствии с заданием на дипломное проектирование. Особое внимание при разработке проекта было уделено расчётно-конструктивному разделу. Расчёты выполнены с использованием программного ...

0 комментариев


Наверх