Индивидуальные тепловые пункты в мкд. Тепловой пункт индивидуальный (ИТП): схема, принцип работы, эксплуатация

Жители 58 домов в Альметьевске, получив в январе счет-фактуры, обомлели. Горячая вода в городе и так стоит, как золотая, - 171,86 руб. за кубометр (для сравнения: в Зеленодольском районе - 79 руб.,в Казани - около 115-120 руб. за куб.м.), а за декабрь им выставили тариф в 2,5 больше предыдущего.

«До декабря мы платили за кубометр горячей воды 171,86 руб., - рассказывает альметьевец Юрий Морозов . - А тут в январе получаем платежки, а там 440 рублей! Мы начинаем выяснять, откуда такие суммы. Я иду в исполком, мне обещают дать ответ через неделю, но его всё нет».

Обстановка накалилась. Исполком Альметьевска пригласил жителей на срочное собрание. Народу пришло много. Надо ли говорить, что эмоции у горожан зашкаливали, на всякий случай даже позвали полицейских, рассказывает Морозов.

На собрании выяснилось, что в 58 домах города установили индивидуальные тепловые пункты в рамках программы энергосбережения. «Жара была невозможная, жили с открытыми форточками», - рассказывает Морозов. - Теперь говорят, якобы ошибка произошла, а кто ее допустил - не говорят». Но больше всего жителей возмущает то, что их даже не поставили в известность об установке ИТП в доме.

Без согласия

Перевод жилых домов в нефтеграде на индивидуальные тепловые пункты происходит в рамках инвестиционной программы альметьевских теплосетей, сообщили «АиФ Регион» в пресс-службе Альметьевского района. В исполкоме считают, что согласия собственников на это мероприятие не требовалось.

«Установка ИТП в подвалах многоквартирных домов не связана с проведением ремонта, реконструкции и строительства общего имущества, а включает в себя установку дополнительного энергоэффективного регулирующего оборудования, которое не входит в состав общего имущества, - сообщается в письме в редакцию. - А значит, данное мероприятие не относится к компетенции общего собрания собственников помещений, а является выполнением требований законодательства РФ (ФЗ №190 «Об энергоснабжении» и ФЗ №261 «Об энергосбережении»)».

Однако собственники не согласны: на каком основании в подвале, являющемся их общим имуществом, кто-то хозяйничает?

«Так как затрагивается общее имущество, установка ИТП обязательно должна была согласовываться с собственниками. Нужно было проводить собрание, где 2/3 собственников должны были высказаться за и против этой системы», - говорит Илья Новиков, председатель правления общественной организации «ЖКХ-Контроль» в Татарстане и директор УК «Райдэн». По его словам, в Казани договор на установку ИТП недействителен без протокола решения собрания собственников. Однако в Альметьевске свои законы.

«В автоматизированном тепловом узле заложены очень широкие возможности эффективной работы систем отопления и горячего водоснабжения. Очевидно, что, когда утверждалась модернизация теплового пункта, одним из основных критериев было сокращение платежей населения за коммунальные услуги по отоплению и приготовлению горячей воды», - говорит эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Юрий Корнилов.

Вышло же все наоборот: ни энергосбережения, ни экономии денег. ОНФ уже направил обращение в жилинспекцию с требованием разобраться в начислениях. Пока же альметьевцам сделали перерасчет за горячую воду - посчитали по старым тарифам. «При выявлении нарушений в эксплуатации ИТП и узлов погодного регулирования также будет сделан перерасчет стоимости услуг отопления», - уточнили в альметьевском исполкоме.

ЦТП против ИТП

ИТП представляет собой комплекс устройств, установленных в подвале. Тепловой пункт получает холодную воду и подогревает её для нужд отопления и горячего водоснабжения внутри дома. У ИТП есть свои плюсы. Эта система позволяет предотвратить «перетопы» в межсезонье, узел погодного регулирования будет уменьшать или увеличивать подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Но есть и минусы, о которых не принято распространяться.

«В центральных тепловых пунктах, котельных, вода, прежде чем попасть в бойлер, деаэрировалась, из неё убирался кислород, который дает коррозию, там же есть и фильтры очистки, через которые вода в дом поступала умягченная и чистая, - объясняет энергетик, председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов . - ИТП же берет из водозабора воду напрямую, а значит, потребуется регулярная чистка бойлера, сети горячего водоснабжения будут быстрее выходить из строя».

Интерес тепловых сетей понятен - им выгодно избавиться от старых тепловых пунктов и котельных: снизить свои затраты на их содержание и ремонт, уволить работников, обслуживающих их. При этом затраты на обслуживание ИТП лягут на жителей под видом очередного тарифа на «ТО и ремонт». Ведь то, что окажется в подвале дома, будет являться общедомовым имуществом, предупреждает Илья Новиков. А его собственники обязаны содержать…

Агрегат, предназначенный для передачи теплоэнергии от теплосети (теплоэлектроцентали, ЦТП, котельной и т. д.) к внутридомовым структурам - обогрев, ГВС, вентилирование - называется индивидуальный тепловой пункт в многоквартирном доме . Размещается, обычно, в цокольном этаже либо техпомещении сооружения.

Фото объектов

Объекты на карте

Видео компании "ПРОМСТРОЙ"

Посмотреть другие видео

Оснащение для теплопункта

  • Тепловые обменники (производят передачу теплоэнергии);
  • Запорная и управляющая фурнитура;
  • Компрессоры;
  • Контрольно-калибровочные механизмы;
  • Управляющие приспособления;
  • Щиты электроруководства;

Как работает индивидуальный тепловой пункт в доме

Первоисточником теплоэнергии для объекта служит центральная линия теплообеспечения, что касается водообеспечения - водоводная линия. ХВС поставляется в теплопункт и нагревается посредством пластинчатого теплового обменника, по 1-му из профилей которого продвигается горячий носитель теплоты. После разогрева жидкость поставляется в ОС постройки и в линию ГВС. Подвод воды производится посредством помп. Сценарий ИТП включает раздельные блоки для сети обогрева и ГВС. Потому эти инфраструктуры работают автономно между собой.

Оснащение индивидуального теплового пункта гарантирует вероятность интеллектуального руководства отоплением и горячим ВС. T воды в любой из структур сохраняется строго в фиксированных лимитах, автономно от посторонних обстоятельств, к тому же t внешней среды. Сохраняется постоянное инспектирование и стабилизация p, также растрата жидкости в любой конфигурации.

С учетом деятельности ТП, его введение дает такие ключевые достоинства:

  • Авторегулирование теплографика;
  • Действия ОС и ГВС в идеальном распорядке;
  • Юстировка p;
  • Отличные характеристики теплоносителя и ГВС, первоисточником которых является питьевая жидкость из водовода;
  • Существенная экономичность расходов на теплообеспечение (до пятидесяти пр.) благодаря УУТЭ и авторегулирования t теплоносителя;

Стоимость работ по индивидуальному тепловому пункту в многоквартирном доме

Стоимость проектирования ИТП

Проектирование ИТП с мощностью Стоимость услуг, с НДС
Тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час. от 250 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью до 1 Гкал/час от 25 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час. от 400 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 1 до 5 Гкал/час от 35 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час. от 750 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 5 до 10 Гкал/час от 45 000 руб
Тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час. от 1 000 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью от 10 до 15 Гкал/час от 50 000 руб
Тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час. от 1 300 000 руб
Узел учета тепловой энергии мощностью свыже 15 Гкал/час от 55 000 руб

Стоимость монтажа ИТП

Стоимость обслуживания ИТП

Стоимость технического обслуживания (ТО)

Категория Базовый тариф, руб/мес
Категория 1 Зависимая система отопления от 8 000
Категория 2 от 14 000
Категория 3 от 16 000
Категория 4 от 25 000
Категория 5 от 30 000
Категория 6 от 32 000
Категория 7 от 35 000

Стоимость аварийно-технического, аварийно-диспетчерского обслуживания

Характеристика, состав оборудования Стоимость услуг, с НДС
Зависимая система отопления от 6 000 руб/мес
Зависимая система отопления + узел насосного смешения от 7 000 руб/мес
Зависимая система отопления + гвс от 8 000 руб/мес
Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона) от 10 000 руб/мес
Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны) от 12 000 руб/мес
а) Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона+вентиляция по зависимой схеме); от 15 000 руб/мес
б) Независимая система отопления (ЦО+гвс 1 зона+вентиляция по независимой схеме)
а) Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны+вентиляция по зависимой схеме); от 18 000 руб/мес
б) Независимая система отопления (ЦО+гвс 2 зоны+вентиляция по независимой схеме)
* Четвертый и последующие вызовы оплачиваются отдельно от 7 000 руб/вызов

Чем еще предпочтительнее разработанный ИТП в многоквартирном доме

Тем, что на предприятии в соответствующих обстоятельствах готовятся и подгоняются все запасные части, компонуются все трубы, соблюдаются надобные люфты. У инженеров имеются все нужное оснащение и инструменты, вся структура выверяется сразу вслед монтажа ИТП . Конечно же, агрегат, смонтированный в таких ситуациях и проинспектированный на спецоборудовании, будет действовать на порядок дольше.

Уже давно не ново целостное автоматизирование теплопункта , в нем комплектуются управляющие средства на микропроцессорах, отслеживающие t среды и стабилизирующие поставку теплоты. Это формирование поставки теплоты иногда разрешает экономить порядка тридцати пр. энергии, что, конечно же, отразится на финансах проживающих сооружения и увеличивается удобство жизни.

Рассчитать стоимость работ по ИТП в многоквартирном доме за Вас

Рентабельность от использования

Уменьшение теплоупотребления на 38% в промышленных, административных и, вместе с тем, общественных строениях на 13% - в обитаемых, благодаря учитыванию действительной t внешней сферы и уменьшенного графика обогрева ночью:

  • Понижение расходов на формирование теплопункта, благодаря уменьшению величин и периодов совершения сборки, транспортно-подготовительных и настроечных растрат;
  • Закрытие на автомате поставки ГВС и аннулирование учитывания траты при появлении аварийных обстоятельств;
  • Присутствие встроенного УУ и юстировка теплоэнергии;
  • Разрешает (при пользовании блочных и ИТП) переводиться на 2-х трубную структуру перевода теплоносителя от теплолиний;

Преимущества индивидуального теплового пункта

Устройство многоэтажного строения ИТП имеет большое количество достоинств. Ключевые из них:

  1. Наличие теплоэнергии не предусматривается от трудностей инфраструктуры ЦО;
  2. Уменьшение вероятности аварийных обстоятельств посредством компактности структуры;
  3. Понижение растрат на утепление;
  4. Уменьшение трат на обеспечение труботрассы;
  5. Обеспечение надобного температурного распорядка;

Экономия вследствие оснастки

Сегодняшние автоматизированные агрегаты гарантируют хорошую экономичность энергозапасов. Потому все владельцы жилья могут извлечь значительную экономию. Помимо этого, полностью исключаются ситуации, в которых управляющая инстанция безосновательно завышает цену на энергозапасы или распределяет завышение промеж всеми владельцами недвижимости.

В конце, конечно же, замечу, что ИТП в многоквартирном доме значительно уменьшает и гарантирует как потребление теплоэнергии, так и комфортность условий самих проживающих.

Недовольство хозяев некоторых квартир по поводу качества предоставления услуг теплоснабжения можно понять. Тепло в доме временами пропадает. Создается впечатление, что учет тепла никто не контролирует. Температуру в помещении практически невозможно отрегулировать. Отопление слишком поздно включают осенью, вследствие чего приходится мерзнуть. Поквартирный учет обогрева не очень-то помогает.

А весной, когда температура за окном меняется очень сильно, тепло от радиаторов под нее не подстраивается и счетчики этому не способствуют. Еще одним недостатком централизованного отопления можно считать очень высокую стоимость. Коммунальщики ведут поквартирный учет отопления в новостройках. А ведь наши желания просты: в мороз нам хочется тепла, а теплыми весенними днями не жариться воздухом от радиаторов. А требования СНиП должны этому способствовать.

Решений у этой задачи может быть несколько. Самый радикальный способ – переехать в частный дом, где все коммуникации находятся под вашим контролем (в соответствии со СНиП). Еще один способ – ставить счетчики тепла и регуляторы подачи на радиаторах центрального отопления. Однако этот пункт не всегда может быть реализован и сгладить он сможет не все недостатки общего теплоснабжения. Учет – не регулировка. Если хорошо все рассчитать, то можно обеспечить себе индивидуальное отопление в многоквартирном доме.

Стоит иметь в виду, что оснащение автономным отопительным комплексом жилплощади в многоэтажке может иметь два важных аспекта: юридический и технический (соответствие требованиям СНиП). Это покажется необычным, но второй момент разрешить намного проще, чем первый. Ввести поквартирный учет отопления УК может по требованию собственников жилых помещений. Однако счетчики придется устанавливать за свой счет.

Выглядеть автономный пункт обогрева может по-разному, но должен соответствовать СНиП. На рынке можно найти разнообразные модели автономных систем отопления: от обычных тепловых пушек до совершенных комплексов, которые работают от возобновляемых источников энергии. А оформить по закону свое решение отказа от центрального отопления будет проблематично.

Начнем с рассмотрения наиболее категоричного способа – отключиться от централизованного теплоснабжения. Это кажется логичным: какой смысл оплачивать одновременно два источника тепла? Зачем оплачивать поставки тепла от ЖКХ (есть счетчики или нет) и поддерживать свой собственный пункт?
Первым делом вам предстоит физически убрать все пути прохождения теплоносителя по территории квартиры, не нарушая СНиП. Но перед этим стоит получить разрешение теплоснабжающей организации.

В домах новой планировки добиться этого намного проще (действуют новые СНиП). Если в доме создана схема разводки, при которой тепло подается отдельно в каждую из квартир, то при наличии теплосчетчика нужно просто отключить доступ тепла. Делается это при помощи индивидуальной задвижки, которой оборудованы счетчики. В этом случае счета за отопление вам выставляться не будут.

Если дома построены еще в советское время, то отключиться от центральной подачи тепла – задача не из легких. Все из-за того, что проекты не предусматривали индивидуальную подводку отопления. Здесь даже не поставить счетчики на тепло. СНиП этого не требовали. Поэтому убрать отопительные трубы полностью в квартирах не крайних этажей нельзя.

А в квартирах последнего этажа, где находятся края стояков, оборудовать свой пункт обогрева вместо общего можно, если не нарушать СНиП. Владелец одной из таких квартир убрал все отопительные приборы. Для этого ему понадобилась помощь проектной организации для составления плана работ и лицензированных строителей для непосредственной работы с трубами.

Во время проведения таких переделок нужно проследить, чтобы трубы центрального отопления не выделяли тепло в ваше помещение (счетчики уже не понадобятся). Контур можно замкнуть в стяжке пола при помощи металлопластиковых труб, как того требуют СНиП. Этот материал отдает минимум тепла через свои стенки. Такое решение позволило сохранить тепло в остальных квартирах.

Когда работы по переоборудованию завершены, нужно получить свидетельство о вводе жилого помещения в эксплуатацию, встать на особый учет. В документе должно быть указано его новая схема обогрева. С этой бумагой следует идти в свою управляющую компанию и требовать исключения из ваших квитанций строчки за теплоснабжение.

Как поставить свой пункт теплоснабжения

Параллельно с работами по отсоединению от общего источника отопления, стоит решить вопрос с выбором индивидуальной системы снабжения теплом. Выбор будет зависеть от наличия или отсутствия газификации дома. Если в многоэтажке есть только электричество, то можно воспользоваться распространенным решением – установкой теплых полов. Такой перевод обернется тем, что придется вести учет потраченной электроэнергии. Они могут быть смонтированы во всех комнатах и обладать отдельными регулировками для каждого помещения.

Регулировать подачу тепла можно поручить автоматике, тогда она будет зависеть от фактической температуры в комнате. Установить такую систему будет под силу даже начинающему мастеру. Однако предстоит решить одну важную техническую задачу. Существующая электропроводка, сделанная из алюминиевых проводов, может не выдержать такую нагрузку. В таком случае предстоит провести новый медный кабель до каждого помещения от распределительного щитка (где стоят счетчики) через индивидуальный автомат.

Перевод отопления на базу жидко- и твердотопливных котлов – плохой вариант. Они потребуют выделить для себя и топлива особый пункт. А держать в квартире уголь, солярку, дрова и т.п. недопустимо по правилам пожарной безопасности. Разрешение на такое хранилище никто не даст. К тому же доставлять все это к себе домой будет неудобно.

Если же ваш дом газифицирован, то лучше предпочесть перевод отопления на систему с газовым котлом. Вы сами будете вести учет потраченного ресурса. Это распространенный вариант еще и по той причине, что у многих горячая вода поступает в кран из газового нагревателя. Центральной частью новой отопительной системы станет газовый котел с двумя контурами оборота воды. Установить этот пункт не сложно, для этого не понадобится создавать газоходы. По желанию, можно установить счетчики газа.

В бойлер кислород поступает из уличного воздуха, а отработанные газы уходят через систему вентиляции. Он снабжен надежной электроникой, которая будет в автоматическом режиме управлять его работой. Вам не потребуется следить за поддержанием температуры и прочими характеристиками. Компактное и практичное устройство будет служить долгие годы.

Где поставить пункт обогрева квартиры?

Сделать пункт нагрева теплоносителя можно только в особом помещении. Есть определенные требования к бойлерной:

  1. Площадь от 4 кв. м. Дверь в пункт должна иметь ширину от 0,8 м.
  2. Наличие окна, которое смотрит на улицу.
  3. В отдельных случаях наличие принудительной вентиляции.
  4. Крепление котла к негорючей поверхности стены. В противном случае необходимо обеспечить надежную прослойку из негорючего материала.
  5. Расстояние между бойлером и другим газовым и отопительным оборудованием должно быть не менее 0,3 м.

Соблюдение этих простых требований СНиП позволит избежать проблем с постановкой системы на учет. Поквартирный учет подачи тепла вам будет уже не важен.

С. Дейнеко

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) - важнейшая составляющая систем теплоснабжения зданий. От его характеристик во многом зависит регулирование систем отопления и ГВС, а также эффективность использования тепловой энергии. Поэтому ИТП уделяется большое внимание в ходе термомодернизаций зданий, масштабные проекты которых в ближайшем будущем планируется воплотить в жизнь в различных регионах Украины

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении (как правило, в подвальном помещении), состоящий из элементов, обеспечивающих присоединение системы отопления и горячего водоснабжения к централизованной тепловой сети. По подающему трубопроводу осуществляется подача теплоносителя в здание. С помощью второго обратного трубопровода в котельную попадает уже охлажденный теплоноситель из системы.

Температурный график работы тепловой сети определяет то, в каком режиме индивидуальный тепловой пункт будет работать в дальнейшем и какое оборудование необходимо в нем устанавливать. Различают несколько температурных графиков работы сети:

  • 150/70°С;
  • 130/70°С;
  • 110/70°С;
  • 95 (90)/70°С.

Если температура теплоносителя не превышает 95°С, то его остается только распределить по всей отопительной системе. В этом случае возможно применять только коллектор с балансировочными клапанами для гидравлической увязки циркуляционных колец. Если же температура превышает 95°С, его нельзя напрямую использовать в системе отопления без его температурной регулировки. Именно в этом и заключается важная функция теплового пункта. При этом необходимо, чтобы температура теплоносителя в системе отопления изменялась в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

В тепловых пунктах старого образца (рис. 1, 2) в качестве регулирующего устройства применялся элеваторный узел. Это позволяло существенно снизить стоимость оборудования, однако с помощью такого ТП было невозможно осуществлять точную регулировку температуры теплоносителя, особенно при переходных режимах работы системы. Элеваторный узел обеспечивал только «качественную» регулировку, когда температура в системе отопления изменяется в зависимости от температуры теплоносителя, приходящего от централизованной тепловой сети. Это приводило к тому, что «регулировка» температуры воздуха в помещениях производилась потребителями при помощи открытого окна и с огромными тепловыми затратами, уходящими в никуда.

Рис. 1.
1 - подающий трубопровод; 2 - обратный трубопровод; 3 - задвижки; 4 - водомер; 5 - грязевики; 6 - манометры; 7 - термометры; 8 - элеватор; 9 - нагревательные приборы системы отопления

Поэтому минимальные изначальные капиталовложения выливались в финансовые потери в долгосрочной перспективе. Особенно низкая эффективность работы элеваторных узлов проявилась с ростом цен на энергоносители, а также с невозможностью работы централизованной тепловой сети по температурному или гидравлическому графику, на который были рассчитаны установленные ранее элеваторные узлы.


Рис. 2. Элеваторный узел «советской» эпохи

Принцип работы элеватора заключается в том, чтобы смешивать теплоноситель из централизованной сети и воду из обратного трубопровода системы отопления до температуры, соответствующей нормативной для данной системы. Это происходит за счет принципа эжекции при использовании в конструкции элеватора сопла определенного диаметра (рис. 3). После элеваторного узла смешанный теплоноситель подается в систему отопления здания. Элеватор совмещает одновременно два устройства: циркуляционный насос и смесительное устройство. На эффективность смешения и циркуляции в системе отопления не влияют колебания теплового режима в тепловых сетях. Вся регулировка заключается в правильном подборе диаметра сопла и обеспечения необходимого коэффициента смешения (нормативный коэффициент 2,2). Для работы элеваторного узла нет необходимости подводить электрический ток.

Рис. 3. Принципиальная схема конструкции элеваторного узла

Однако имеются многочисленные недостатки, которые сводят на нет всю простоту и неприхотливость обслуживания данного устройства. На эффективность работы напрямую влияют колебания гидравлического режима в тепловых сетях. Так, для нормального смешения, перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах необходимо поддерживать в пределах 0,8 - 2 бар; температура на выходе из элеватора не поддается регулировке и напрямую зависит только от изменения температуры внешней сети. В этом случае, если температура теплоносителя, поступающего из котельной, не соответствует температурному графику, то и температура на выходе из элеватора будет ниже необходимой, что напрямую повлияет на внутреннюю температуру воздуха в помещениях здания.

Подобные устройства получили широкое применение во многих типах зданий, подключенных к централизованной тепловой сети. Однако в настоящее время они не соответствуют требованиям по энергосбережению, в связи с чем подлежат замене на современные индивидуальные тепловые пункты. Их стоимость значительно выше и для работы обязательно требуется электропитание. Но, в то же время, эти устройства более экономны - позволяют снизить энергопотребление на 30 - 50%, что с учетом роста цен на энергоноситель позволит уменьшить срок окупаемости до 5 - 7 лет, а срок службы ИТП напрямую зависит от качества используемых элементов управления, материалов и уровня подготовки технического персонала при его обслуживании.

Современные ИТП

Энергосбережение достигается, в частности, за счет регулирования температуры теплоносителя с учетом поправки на изменение температуры наружного воздуха. Для этих целей в каждом ИТП применяют комплекс оборудования (рис. 4) для обеспечения необходимой циркуляции в системе отопления (циркуляционные насосы) и регулирования температуры теплоносителя (регулирующие клапаны с электрическими приводами, контроллеры с датчиками температуры).

Рис. 4. Принципиальная схема индивидуального теплового пункта и использованием контроллера , регулирующего клапана и циркуляционного насоса

Большинство индивидуальных тепловых пунктов имеет в своем составе также теплообменник для подключения к внутренней системе горячего водоснабжения (ГВС) с циркуляционным насосом. Набор оборудования зависит от конкретных задач и исходных данных. Именно поэтому, из-за различных возможных вариантов конструкции, а также своей компактности и транспортабельности, современные ИТП получили название модульных (рис. 5).


Рис. 5. Современный модульный индивидуальный тепловой пункт в сборе

Рассмотрим использование ИТП в зависимых и независимых схемах подключения системы отопления к централизованной тепловой сети.

В ИТП с зависимым присоединением системы отопления к внешним сетям циркуляция теплоносителя в отопительном контуре поддерживается циркуляционным насосом. Управление насосом осуществляется в автоматическом режиме от контроллера или от соответствующего блока управления. Автоматическое поддержание необходимого температурного графика в отопительном контуре также осуществляется электронным регулятором. Контролер воздействует на регулирующий клапан, расположенный на подающем трубопроводе на стороне внешней тепловой сети («острой воде»). Между подающим и обратным трубопроводами установлена смесительная перемычка с обратным клапаном, за счет которой осуществляется подмес в подающий трубопровод из обратной линии теплоносителя, с более низкими температурными параметрами (рис. 6).

Рис. 6. Принципиальная схема модульного теплового пункта, подключенного по зависимой схеме:
1 - контроллер; 2 - двухходовой регулирующий клапан с электрическим приводом; 3 - датчики температуры теплоносителя; 4 - датчик температуры наружного воздуха; 5 - реле давления для защиты насосов от сухого хода; 6 - фильтры; 7 - задвижки; 8 - термометры; 9 - манометры; 10 - циркуляционные насосы системы отопления; 11 - обратный клапан; 12 - блок управления циркуляционными насосами

В данной схеме работа системы отопления зависит от давлений в центральной тепловой сети. Поэтому во многих случаях потребуется установка регуляторов перепада давления, а, в случае необходимости, и регуляторов давления «после себя» или «до себя» на подающем или на обратном трубопроводах.

В независимой системе для присоединения к внешнему источнику тепла используется теплообменник (рис. 7). Циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется циркуляционным насосом. Управление насосом производится в автоматическом режиме контролером или соответствующим блоком управления. Автоматическое поддержание необходимого температурного графика в нагреваемом контуре также осуществляется электронным регулятором. Контроллер воздействует на регулируемый клапан, расположенный на подающем трубопроводе на стороне внешней тепловой сети («острой воде»).


Рис. 7. Принципиальная схема модульного теплового пункта, подключенного по независимой схеме:
1 - контроллер; 2 - двухходовой регулирующий клапан с электрическим приводом; 3 - датчики температуры теплоносителя; 4 - датчик температуры наружного воздуха; 5 - реле давления для защиты насосов от сухого хода; 6 - фильтры; 7 - задвижки; 8 - термометры; 9 - манометры; 10 - циркуляционные насосы системы отопления; 11 - обратный клапан; 12 - блок управления циркуляционными насосами; 13 - теплообменник системы отопления

Достоинством данной схемы является то, что отопительный контур независим от гидравлических режимов централизованной сети. Также система отопления не страдает от несоответствия качества входящего теплоносителя, поступающего из внешней сети (наличия продуктов коррозии, грязи, песка и т.д.), а также перепадов давления в ней. В то же время стоимость капитальных вложений при применении независимой схемы больше - по причине необходимости установки и последующего обслуживания теплообменника.

Как правило, в современных системах применяются разборные пластинчатые теплообменники (рис. 8), которые достаточно просты в обслуживании и ремонтопригодны: при потере герметичности или выходе из строя одной секции, теплообменник возможно разобрать, а секцию заменить. Также, при необходимости, можно повысить мощность путем увеличения количества пластин теплообменника. Кроме того, в независимых системах применяют паяные неразборные теплообменники.

Рис. 8. Теплообменники для независимых систем подключения ИТП

Согласно ДБН В.2.5-39:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети», в общем случае предписано подсоединение систем отопления по зависимой схеме. Независимая схема предписана для жилых зданий с 12 и более этажами и других потребителей, если это обусловлено гидравлическим режимом работы системы или техническим заданием заказчика.

ГВС от индивидуального теплового пункта

Наиболее простой и распространенной является схема с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения (рис. 9). Они присоединены к той же тепловой сети, что и системы отопления зданий. Вода, из наружной водопроводной сети подается в подогреватель ГВС. В нем она нагревается сетевой водой, поступающей из подающего трубопровода внешней сети.

Рис. 9. Схема с зависимым присоединением системы отопления к внешней сети и одноступенчатым параллельным присоединением теплообменника ГВС

Охлажденная сетевая вода подается в обратный трубопровод внешней сети. После подогревателя горячего водоснабжения нагретая водопроводная вода подается в систему ГВС. Если приборы в этой системе закрыты (к примеру, в ночное время), то горячая вода по циркуляционному трубопроводу снова подается в подогреватель ГВС.

Эту схему с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей горячего водоснабжения рекомендуется применять, если отношение максимального расхода теплоты на ГВС зданий к максимальному расходу теплоты на отопление зданий менее 0,2 или более 1,0. Схема используется при нормальном температурном графике сетевой воды во внешних сетях.

Кроме того, применяется двухступенчатая система подогрева воды в системе ГВС. В ней в зимний период холодная водопроводная вода сначала подогревается в теплообменнике первой ступени (с 5 до 30˚С) теплоносителем из обратного трубопровода системы отопления, а затем для окончательного догрева воды до необходимой температуры (60˚С) используется сетевая вода из подающего трубопровода внешней сети (рис. 10). Идея состоит в том, чтобы использовать для нагрева бросовую тепловую энергию обратной линии от системы отопления. При этом сокращается расход сетевой воды на подогрев воды в системе ГВС. В летний период нагрев происходит по одноступенчатой схеме.

Рис. 10. Схема индивидуального теплового пункта с зависимым присоединением системы отопления к тепловой сети и двухступенчатым нагревом воды

Требования к оборудованию

Важнейшей характеристикой современного индивидуального теплового пункта является наличие приборов учета тепловой энергии, что в обязательном порядке предусмотрено ДБН В.2.5-39:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети».

Согласно разделу 16 указанных норм, в ИТП должно быть размещено оборудование, арматура, устройства контроля, управления и автоматизации, с помощью которых осуществляют:

  • регулирование температуры теплоносителя по погодным условиям ;
  • изменение и контроль параметров теплоносителя;
  • учет тепловых нагрузок, затрат теплоносителя и конденсата;
  • регулирование затрат теплоносителя;
  • защиту локальной системы от аварийного повышения параметров теплоносителя;
  • доочистку теплоносителя;
  • заполнение и подпитку систем отопления;
  • комбинированное теплообеспечение с использованием тепловой энергии от альтернативных источников.

Подсоединение потребителей к внешней сети должно осуществляться по схемам с минимальными затратами воды, а также экономией тепловой энергии за счет установки автоматических регуляторов теплового потока и ограничения затрат сетевой воды. Не допускается присоединение системы отопления к тепловой сети через элеватор вместе с автоматическим регулятором теплового потока.

Предписано использовать высокоэффективные теплообменники с высокими теплотехническими и эксплуатационными характеристиками и малыми габаритами. В наивысших точках трубопроводов ТП следует устанавливать воздухоотводчики, причем рекомендуется применять автоматические устройства с обратными клапанами. В нижних точках следует устанавливать штуцеры с запорными кранами для спуска воды и конденсата.

На вводе в индивидуальный тепловой пункт на подающем трубопроводе следует устанавливать грязевик, а перед насосами, теплообменниками, регулирующими клапанами и счетчиками воды - сетчатые фильтры. Кроме того, фильтр-грязевик необходимо устанавливать на обратной линии перед регулирующими устройствами и приборами учета. По обе стороны от фильтров следует предусмотреть манометры.

Для защиты каналов ГВС от накипи нормами предписано использовать устройства магнитной и ультразвуковой обработки воды. Принудительная вентиляция, которой необходимо обустраивать ИТП, рассчитывается на кратковременное действие и должна обеспечивать 10-кратный обмен с неорганизованным приливом свежего воздуха через входные двери.

Во избежание превышения уровня шума, ИТП не допускается располагать рядом, под или над помещениями жилых квартир, спален и комнат игр детсадов и т.д. Кроме того, регламентируется, что установленные насосы должны быть с допустимым низким уровнем шума.

Индивидуальный тепловой пункт следует оснащать средствами автоматизации, приборами теплотехнического контроля, учета и регулирования, которые устанавливают на месте или на щите управления.

Автоматизация ИТП должна обеспечивать:

  • регулирование затрат тепловой энергии в системе отопления и ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя;
  • заданную температуру в системе ГВС;
  • поддержание статического давления в системах потребителей теплоты при их независимом присоединении;
  • заданное давление в обратном трубопроводе или необходимый перепад давления воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;
  • защиту систем теплопотребления от повышенного давления и температуры;
  • включение резервного насоса при отключении основного рабочего и др.

Помимо того, современные проекты предусматривают обустройство удаленного доступа к управлению индивидуальными тепловыми пунктами. Это позволяет организовать централизованную систему диспетчеризации и осуществлять контроль за работой систем отопления и ГВС. Поставщиками оборудования для ИТП являются ведущие компании-производители соответствующего оборудования, например: системы автоматики - Honeywell (США), Siemens (Германия), Danfoss (Дания); насосы - Grundfos (Дания), Wilo (Германия); теплообменники - Alfa Laval (Швеция), Gea (Германия) и др.

Стоит также отметить, что современные ИТП включают достаточно сложное оборудование, которое требует периодического технического и сервисного обслуживания, заключающегося, к примеру, в промывке сетчатых фильтров (не реже 4 раз в год), чистке теплообменников (минимум 1 раз в 5 лет) и т.д. При отсутствии надлежащего технического обслуживания оборудование теплового пункта может прийти в негодность или выйти из строя. Примеры тому в Украине, к сожалению, уже есть.

В то же время, существуют подводные камни при проектировании всего оборудования ИТП. Дело в том, что в отечественных условиях температура в подающем трубопроводе централизованной сети часто не соответствует нормируемой, которую указывает теплоснабжающая организация в технических условиях, выдаваемых для проектирования.

При этом разница в официальных и реальных данных может быть довольно существенной (например, в реальности поставляется теплоноситель с температурой не более 100˚С вместо указанных 150˚С, или наблюдается неравномерность температуры теплоносителя со стороны внешних сетей по времени суток), что соответственно, влияет на выбор оборудования, его последующую эффективность работы и, в итоге, на его стоимость. По этой причине рекомендуется при реконструкции ИТП на этапе проектирования, проводить замеры реальных параметров теплоснабжения на объекте и учитывать их в дальнейшем при расчетах и выборе оборудования. При этом из-за возможного несоответствия параметров, оборудование стоит проектировать с запасом в 5-20 %.

Реализация на практике индивидуального теплового пункта

Первые современные энергоэффективные модульные ИТП в Украине были установлены в Киеве в период 2001 - 2005 гг. в рамках реализации проекта Всемирного банка «Энергосбережение в административных и общественных зданиях». Всего было смонтировано 1173 ИТП. К настоящему времени по причине не решенных ранее вопросов периодического квалифицированного технического обслуживания порядка 200 из них пришли в негодность или требуют ремонта.

Видео. Реализованный проект с применением индивидуального теплового пункта в многоквартирном жилом доме, экономия до 30% на отоплении

Модернизация установленных ранее тепловых пунктов с организацией удаленного доступа к ним является одним из пунктов программы «Термосанация в бюджетных учреждениях г. Киева» с привлечением кредитных средств Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO) и грантов «Фонда Восточного партнерства по энергоэффективности и окружающей среде» (E5P).

Помимо того, в минувшем году Всемирный банк объявил о старте масштабного шестилетнего проекта, направленного на повышение энергоэффективности теплоснабжения в 10 городах Украины. Бюджет проекта составляет 382 млн. долларов США. Направлены они будут, в частности, и на установку модульных ИТП. Планируется также ремонт котельных, замена трубопроводов и установка счетчиков тепловой энергии. Намечено, что проект поможет в снижении издержек, повышении надежности обслуживания и улучшении общего качества теплоты, поступающей свыше 3 млн. украинцам.

Модернизация теплового пункта - одно из условий повышения энергоэффективности здания в целом. В настоящее время кредитованием внедрения данных проектов занимается ряд украинских банков, в том числе и в рамках государственных программ. Подробнее об этом можно прочитать в предыдущем номере нашего журнала в статье «Термомодернизация: что именно и за какие средства ».

Больше важных статей и новостей в Telegram-канале AW-Therm . Подписывайтесь!

Просмотрено: 197 901

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) сегодня широко применяются при монтаже современных систем отопления.

Они позволяют обеспечивать стабильное и качественное теплоснабжение и дают существенную экономию. Поэтому потребителям полезно знать, как работает ИТП в многоквартирном доме, и какой эффект может дать его внедрение.

Назначение и устройство теплового пункта

ИТП представляет собой модульный комплект оборудования, предназначенный для обеспечения централизованного отопления здания. Он устанавливается в подвале и обеспечивает распределение тепловой энергии между потребителями, а также автоматическое поддержание заданных параметров системы отопления.

Чтобы понять принцип его действия, нужно знать, как устроен индивидуальный тепловой пункт. В состав современного ИТП входят следующие основные компоненты:

  • пластинчатые теплообменники для передачи тепловой энергии;
  • насосное оборудование;
  • комплект запорной и регулирующей арматуры;
  • счетчик тепловой энергии, контрольно-измерительные приборы;
  • контроллеры для обеспечения автоматизированного управления;
  • щиты электроуправления.

Принцип действия индивидуального теплового пункта

Источником тепловой энергии для ИТП служит централизованная сеть теплоснабжения, а источником водоснабжения - водопроводная сеть. Холодная вода подается в индивидуальный тепловой пункт и нагревается при помощи пластинчатого теплообменника, по одному из контуров которого проходит горячий теплоноситель. После нагревания вода подается в систему отопления здания и в сеть горячего водоснабжения. Подача воды осуществляется при помощи насосов. Схема ИТП включает отдельные модули для сети отопления и ГВС. Поэтому данные системы функционируют независимо друг от друга.

Оборудование ИТП обеспечивает возможность интеллектуального управления отоплением и горячим водоснабжением. Температура воды в каждой из систем поддерживается строго в заданных пределах, независимо от посторонних факторов, в том числе температуры наружного воздуха. Поддерживается постоянный контроль и регулирование давления и расхода воды в каждой из систем.


Учитывая, как работает тепловой пункт, его внедрение дает следующие основные преимущества:

  • автоматическое регулирование теплового режима;
  • работа систем отопления и ГВС в оптимальном режиме;
  • регулировка давления;
  • высокое качество теплоносителя и горячей воды, источником которых служит питьевая вода из водопровода;
  • значительная экономия затрат на теплоснабжение (до 50%) за счет использования узла учета тепловой энергии и автоматического регулирования температуры теплоносителя.

Компания «Акрукс-Про» предлагает услуги по устройству ИТП в многоквартирных домах.

error: