Настройки cookies
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации контента. Вы можете выбрать, какие типы cookies разрешить. Подробнее в Политике конфиденциальности.
Настройки cookies
Настройки файлов cookie
Эти файлы необходимы для корректной работы сайта. Они обеспечивают базовые функции: безопасность, управление сессией и защиту от DDoS-атак. Отключить их нельзя
Обязательные файлы cookie
Эти файлы необходимы для работы сайта. Они обеспечивают базовые функции, такие как безопасность, управление сессией и доступ к основным разделам. Отключить их нельзя.
Аналитические файлы cookie
Disabled
Эти файлы помогают нам понимать, как посетители взаимодействуют с сайтом: собирают статистику посещений, источники трафика и поведение пользователей. Это позволяет нам улучшать сайт.
Маркетинговые файлы cookie
Disabled
Эти файлы используются для показа релевантных рекламных объявлений, отслеживания эффективности рекламных кампаний и ограничения частоты показа рекламы.
Файлы cookie для персонализации
Disabled
Эти файлы запоминают ваши предпочтения (например, язык, регион, настройки отображения), чтобы сделать использование сайта более комфортным.

Блочные тепловые пункты предназначены для автоматического управления и контроля параметров теплоносителя, подаваемого в систему отопления (СО), горячего водоснабжения (ГВС) и вентиляции.Блочные тепловые пункты служат для присоединения к тепловым сетям систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции здания или группы зданий.
Блочные тепловые пункты используются в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), центральных тепловых пунктах (ЦТП), локальных или индивидуальных котельных.

Блочные тепловые пункты Завода «ПРОМГАЗ» позволяют обеспечить:
  • автоматическое регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления, с учётом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря;
  • автоматическое поддержание температуры горячей воды, задаваемой пользователем;
  • контроль расхода теплоносителя из тепловой сети (ТС) и ограничение его в соответствии с договором на теплоснабжение;
  • автоматическое ограничение температуры воды, возвращаемой в тепловую сеть;
  • автоматическое, нормированное снижение нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на ГВС с последующей компенсацией этого снижения;
  • автоматическое управление циркуляционными насосами;
  • защиту циркуляционных насосов от "сухого хода";
  • автоматическое управление узлом подпитки системы отопления;
  • автоматический контроль и индикацию возникающих нештатных ситуаций и др.

Комплектация блочного теплового пункта
Конкретный состав блочного теплового пункта определяется при заказе исходя из характеристик ТС, принятых схем присоединения СО и ГВС, технических условий теплоснабжающей организации и пожеланий заказчика. Блочные тепловые пункты изготавливаются для различных схем присоединения СО и ГВС к ТС.

Наиболее часто встречающиеся схемы присоединения СО к ТС:
  • зависимая - с использованием водоструйных элеваторов или насосов смешения;
  • независимая - с использованием теплообменников.
Наиболее часто встречающиеся схемы присоединения ГВС к ТС:
  • одноступенчатая (параллельная) - с использованием теплообменников;
  • двухступенчатая смешанная или последовательная - с использованием теплообменников.

Узел отопления для независимых схем присоединения систем отопления, как правило, включает: подающий и обратный трубопроводы ТС, подающий и обратный трубопроводы СО, теплообменники, запорно-регулирующую и трубопроводную арматуру, контрольно-измерительные приборы и др.

На подающем трубопроводе тепловой сети устанавливаются: преобразователь расхода и температурный датчик теплосчётчика, клапан регулирующий регулятора расхода тепла, регулятор перепада давления прямого действия (при необходимости), а на обратном трубопроводе - преобразователь расхода и температурный датчик тепло счётчика, датчик регулятора расхода тепла.

На подающем трубопроводе системы отопления устанавливаются датчик регулятора расхода тепла, а на обратном - циркуляционный насос.

Узел горячего водоснабжения при одноступенчатых или двухступенчатых схемах присоединения, как правило, содержит подающий и обратный трубопроводы ТС, подающий трубопровод холодной воды, циркуляционный трубопровод из системы ГВС, трубопровод подачи горячей воды в систему ГВС, контрольно-измерительные приборы и др.

На подающем трубопроводе ТС устанавливается клапан регулирующий регулятора расхода тепла, а на трубопроводе подачи горячей воды в систему ГВС - датчик регулятора.

На циркуляционном трубопроводе устанавливается циркуляционный насос.

Узел подпитки системы отопления предназначен для компенсации утечек (теплового расширения теплоносителя) и поддержания оптимального давления в замкнутых отопительных системах.

Узел подпитки состоит из трубопровода подпитки, на котором установлены: клапан регулирующий, электроконтактный манометр, подпиточный насос, расширительный бак, контрольно-измерительные приборы и др.

При понижении давления в обратном трубопроводе СО до минимального уровня электроконтактный манометр посылает сигнал на открытие клапана регулирующего. При незаполнении системы отопления в течении 3-х минут включается подпиточный насос. Подпитка осуществляется из обратного трубопровода ТС. При достижении необходимого давления в обратном трубопроводе СО электроконтактный манометр отключает питание насоса и клапана регулирующего. Если давление в сети позволяет, то возможно применение автоматического клапана подпитки.

Узел учёта тепловой энергии состоит из расходомеров, датчиков и тепловычислителя. Состав теплосчётчика зависит от количества контролируемых теплосистем и количества точек измерения каждого из первичных параметров (расхода, температуры, давления).

Узел регулирования расхода тепла включает в себя клапаны регулирующие с электрическими приводами, датчики теплоносителя и наружного воздуха, микропроцессорный блок управления. Регулятор отопления является погодным компенсатором и обеспечивает автоматическое регулирование параметров теплоносителя в контурах отопления в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулятор горячего водоснабжения предназначен для автоматического поддержания требуемой температуры горячей воды.

Щит автоматизации служит для размещения: контактных колодок подключения блочного теплового пункта к сетевому питанию, элементов индикации, элементов автоматизации управления насосами и регуляторами расхода тепла. Щит автоматизации позволяет обеспечивать как автоматическое, так и ручное управление блочным тепловым пунктом.
Назначение индивидуальных тепловых пунктов

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) - тепловой пункт, обслуживающий здание или его части.

Индивидуальный тепловой пункт предназначен для обеспечения горячей водой, теплоснабжения и/или вентиляции производственных комплексов различного типа, на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в жилых домов.

Для работы системы необходимо лишь подключение теплоносителя и водопроводной воды, а также подвод электроэнергии для циркуляционных насосов.

Малые индивидуальные тепловые пункты предназначаются для домов на одну семью и небольших строений, которые подключены непосредственно к сети централизованного теплоснабжения. Они рассчитаны на нагрев воды ГВС и отопление помещений общей мощностью до 40 кВт.

Большие индивидуальные тепловые пункты предназначены для многоквартирных домов или больших зданий. Мощность ИТП может быть от 50 кВт до 2 МВт.

Преимущества автоматизированного индивидуального теплового пункта:
  • Общая длина трубопроводов тепловой сети сокращается в 2 раза.
  • Капиталовложения в тепловые сети, а также расходы на строительные и теплоизоляционные материалы снижаются на 20—25%.
  • Расход электроэнергии на перекачку теплоносителя снижается на 20- 40%.
  • За счет автоматизации регулирования отпуска тепла конкретному абоненту (зданию) экономится до 15% тепла на отопление.
  • Потери тепла при транспорте горячей воды снижаются в два раза.
  • Значительно сокращается аварийность сетей, особенно за счет исключения из теплосети трубопроводов горячего водоснабжения.
  • Так как автоматизированные тепловые пункты работают "на замке", значительно сокращается потребность в квалифицированном персонале.
  • Автоматически поддерживаются комфортные условия проживания за счет контроля параметров теплоносителей: температуры и давления сетевой воды, воды системы отопления и водопроводной воды; температуры воздуха в отапливаемых помещениях (в контрольных точках) и наружного воздуха.
  • Оплата потребленного каждым зданием тепла осуществляется по фактически измеренному расходу за счет использования приборов учета.
  • Появляется возможность существенно снизить затраты на внутридомовые системы отопления за счет перехода на трубы меньшего диаметра, применение неметаллических материалов, пофасадно разделенных систем.
  • В некоторых случаях исключается отвод земли под сооружение ЦТП.
  • Обеспечивается экономия тепла, затраты на монтажные работы сокращаются за счет полного заводского исполнения. Срок окупаемости - менее двух лет. Экономия тепловой энергии составляет около 20-30 %.

Завод «ПРОМГАЗ» занимается проектированием, монтажом, реконструкцией, автоматизацией тепловых пунктов, проводит пусконаладочные работы, работы сопровождения, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание тепловых пунктов.
Назначение модульных тепловых пунктов

Модульный тепловой пункт - это полностью законченное заводское изделие, которое позволяет подключить реконструируемые или вновь строящиеся объекты (жилые дома) к тепловым сетям в наиболее короткие сроки.

Модули теплового пункта могут быть использованы, как отдельный блочный автоматизированный тепловой пункт заводской готовности для системы отопления, вентиляции или горячего водоснабжения, или же объединены на одной раме с одним общим автоматическим регулированием и управлением в единую систему теплоснабжения коттеджа или многоквартирного дома.

Проектирование и монтаж модульного теплового пункта
Проектирование МТП осуществляются на базе пластинчатых теплообменников Sondex, Astera, Этра, Ридан и др.

При проектировании автоматизированного теплового пункта предусматривается как автоматическое управление всеми действующими механизмами теплового пункта, так и дистанционное управление техническим процессом с диспетчерского пульта, также осуществляется полная система сбора, архивация и передача диспетчеру данных о работе теплового пункта.

Проектирование и монтаж автоматизированного теплового пункта осуществляется на базе сертифицированных технических средств, микропроцессорных контроллеров, как специализированных, так и свободно программируемых, зарубежного и отечественного производства.
Назначение и центрального теплового пункта

Центральный тепловой пункт (ЦТП) - тепловой пункт, обслуживающий два и более зданий. ЦТП обеспечивает жителей горячей и холодной водой круглогодично и теплом в отопительный сезон.

Центральные тепловые пункты выпускаются в модульном исполнении, в полной заводской готовности, т.е. требуют минимальных работ на месте монтажа – только подключения к действующим сетям и пуско-наладочных работ.

Объем необходимых работ определяется Заказчиком и может подразумевать только выведение светового или звукового сигнала на пульт диспетчера, а может обеспечивать передачу, контроль и учет всех параметров центрального теплового пункта и дистанционное управление им с помощью любого известного на сегодняшний день вида связи.

Оборудование центрального теплового пункта (ЦТП) включает в себя следующие элементы:
  • подогреватели (теплообменники) - секционные, многоходовые, блочного типа, пластинчатые - в зависимости от проекта, для горячего водоснабжения, поддерживающие нужную температуру и напор воды у водоразборных точек;
  • циркуляционные хозяйственные, противопожарные и отопительные насосы;
  • тепловые и водомерные узлы;
  • приборы КИП и автоматики и запорно-регулирующая арматура.
Made on
Tilda