Эффективность применения тепловых насосов в системе геотермального теплоснабжения

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Как показал анализ состояния автономных систем теплоснабжения в городах и поселках городского типа России, они имеют низкую техническую и экономическую эффективность. Это стало следствием физического износа морально устаревшего водогрейного котельного оборудования малой тепловой мощности (400...700 кВт), работающего на твердом топливе с эксплуатационным КПД 50-66 %; роста отпускной цены угля примерно на 70 % за счет НДС и повышения расходов на его транспортировку от мест добычи к местам потребления (доставка железнодорожным транспортом, самовывоз грузовым автотранспортом с погрузочно-разгрузочными работами), которая сопровождается потерями до 16 % топлива. Из-за отсутствия необходимой водоподготовки питьевой воды снижается эксплуатационная надежность котлов, возрастают затраты на ремонтно-восстановительные работы и подпитку тепловых сетей вследствие открытого водоразбора. В целом себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой такими теплосистемами, достаточно высока и составляет 12... 14 долл. США/Гкал(1 Гкал = 4,186 ГДж) в зависимости от стоимости сжигаемого угля 23...28 долл/т. Отопительный режим соответствует графику 65/52 °C.

Об авторах

Л. А. Огуречников

Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com

Д-р техн. наук

Россия

Список литературы

  1. Огуречников Л.А. Сравнительный анализ парокомпрессионных и абсорбционных тепловых насосов Холодильная техника. 1996. № 8.
  2. Проценко В.П., Радченко В.А. Теплонаносные установки с электрическим приводом для горячего водоснабжения Электрические станции. 1987. №7.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Принципиальные технологические схемы выработки теплоты для систем геотермального теплоснабжения: а — водогрейная котельная установка; б — комбинированный блок; в - парокомпрессионный тепловой насос; 1 — геотермальная скважина; 2 — погружной насос скважины; 3, 7, 14, 15, 23, 25, 28 — циркуляционные, насосы; 4 - водогрейный котел; 5, 17, 2 4 - потребители систем отопления; 6 — паровой коптел; 8 — бойлер; 9 - генератор; 10 — конденсатор; 11 — теплообменник растворов; 12 - абсорбер; 13 — испаритель АБТН; 16, 31 - регулирующие клапаны; 18. 32 - вход соответственно в систему водоснабжения и реинжекционную скважину; 19 — электродвигатель; 20 - компрессор; 21 — конденсатор; 22 — бак-аккумулятор в системе отопления ТНУ; 26 - охладитель жидкости; 27 - бак-аккумулятор в системе раздельного горячего водоснабжения; 29 — потребители горячего водоснабжения; 30 —испаритель ТНУ

Скачать (414KB)
3. Рис. 2. Термодинамический цикл парокомпрессионного теплового насоса в Т,s-диаграмме: Q.., количество теплоты соответственно низкопотенциального геотермального источника; сжатия в компрессоре, направляемое в систему отопления и горячего водоснабжения

Скачать (376KB)

© Огуречников Л.А., 2022

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).