Комплекс мероприятий сбережения потребления ресурсов в процессе функционирования отеля «Пятый угол» должны включать в себя такие мероприятия, как:
- проведение энергетического аудита на постоянной основе, то есть оценки величины потерь электро- и теплоэнергии;
- поиск причин, способствующих «растрачиванию» ресурсов отеля «Пятый угол»;
- поиск способов нивелирования этих потерь и сокращения потребления ресурсов в рамках деятельности отеля «Пятый угол» без потереть комфорта гостей;
- применение современных норм строительства и методов эксплуатации отель «Пятый угол»;
- внедрение энергосберегающих технологий, включая автоматизированные системы ресурсосбережения отеля «Пятый угол»;
- проведение тренингов для персонала и создание побуждающих мер для постояльцев гостиницы к соблюдению правил сохранения энергоресурсов.
Как показала оценка практики и новаций, только базовые организационные меры без вложения денежных средств в технологическое оборудование позволяют достичь сокращения потребления ресурсов на 15-20%. Тремя необходимыми условиями для обеспечения ресурсосбережения в отеля «Пятый угол» согласно анализу являются:
- приборный учет потребления ресурсов,
- внедрение ресурсосберегающего оборудования,
- автоматизация управления всеми инженерными службами и системами здания отеля «Пятый угол».
Учет потребления энергоресурсов является основополагающим условием для их экономии. Приборы учета позволяют определить величину потребляемых ресурсов и, тем самым, мотивируют к сокращению их потребления, а показания прибора необходимы для определения направлений оптимизации потребления. Использование оборудования без автоматизации лишает возможности дистанционного управления и мониторинга за состоянием работы оборудования.
Поэтому следование именно всем трем условиям в комплексе дает возможность получить максимальный организационно - экономический эффект для отеля «Пятый угол».
Мероприятие 1: Использовать в системе энергосбережения отеля «Пятый угол» систему автоматического погодного регулирования.
Система автоматического погодного регулирования (далее по тексту – САПР) предназначена для оперативного контроля над параметрами поступающего теплоносителя и обеспечения соблюдения температурного графика теплоносителя в системах отопления и ГВС.
Данная система применяется для экономии потребления энергоресурсов и обеспечения комфортных условий для потребителя. Экономия тепловой энергии достигается за счет автоматического поддержания заданного значения температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, которое может изменяться в зависимости от времени суток и дня недели. Основные функции системы:
- контроль параметров поступающего теплоносителя в систему отеля «Пятый угол»;
- обеспечение соблюдения температурного графика в помещениях отеля «Пятый угол»;
- регулирование параметров теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха - воздуха в помещении отеля «Пятый угол» - заданным графиком;
- выдача сигналов в единый диспетчерский центр инженерной службы отеля «Пятый угол» о выходе параметров за пределы регулирования.
Существует три варианта регулирования теплоносителя:
- регулирование параметров в соответствии с температурой наружного воздуха;
- регулирование параметров в соответствии с температурой контрольного помещения;
- регулирование параметров по заданному графику (рабочее -нерабочее время, выходные и праздничные дни).
Применимы следующие варианты технических решений:
- САПР на основе гидроэлеватора;
- САПР на основе насосов смешения;
- САПР на основе гидроэлеватора и насоса.
Для отеля «Пятый угол» предлагается использовать второй вариант САПР.
В состав необходимого оборудования САПР для отеля «Пятый угол» следует использовать три основных элемента:
- элемент регулирования – механизмы и приборы, изменяющие расход теплоносителя (регулирующий клапан с приводом, , насос);
- измерительные датчики температуры (для измерения температуры теплоносителя, наружного воздуха и воздуха в помещении);
- контроллер отопления (для анализа состояния температурных режимов по данным измерителей температуры и выдачи управляющих сигналов на элемент регулирования).
При управлении системой отопления отеля «Пятый угол» контроллер обеспечивает:
1. формирование управляющих воздействий на исполнительные механизмы для создания комфортной температуры в здании посредством реализации выбранной стратегии регулирования;
2. стабилизацию расхода теплоносителя отеля «Пятый угол»;
3. ограничение температур теплоносителя в подающем трубопроводе отеля «Пятый угол» (минимальной температуры при заборе теплоносителя из системы отопления в систему горячего водоснабжения, максимальной – для предотвращения перегрева отопительных приборов);
4. ограничение температур теплоносителя в обратном трубопроводе отеля «Пятый угол» (минимальной температуры для защиты системы отопления от замораживания, максимальной – для соблюдения требования теплоснабжающей организации);
5. ограничение потребления теплоносителя из тепловой сети (для соблюдения требования теплоснабжающей организации).
Мероприятие 2: Использовать в системе энергосбережения отеля «Пятый угол» систему рекуперации тепла.
Одним из популярных видов вентиляции, широко используемых в настоящее время, является механическая вытяжка и естественный приток. При этом вытяжная вентиляция создает в помещениях разряжение воздуха и через щели, дверные проемы, оконные рамы старого образца, и прочие неплотности, холодный воздух с улицы проникает в помещения.
Далее приходится затрачивать значительную энергию на нагрев приточного воздуха до комнатной температуры. К тому же таким вентиляционным системам присущи такие недостатки, как проникновение грязного уличного воздуха, сквозняк, отсутствие возможности контроля количества приточного воздуха (несбалансированная вентиляция) и т.п. Использование приточно-вытяжных рекуператоров – одно из самых перспективных направлений в энергосбережении отеля «Пятый угол» в области вентиляции, отопления и кондиционирования.
Рис 3.1. Устройство пластинчатого рекуператора
Рекуператор (от лат. recuperator – получающий обратно, возвращающий) – теплообменник поверхностного типа, использующий теплоту отходящих газов.
Рекуперация тепла – процесс возврата (утилизации) тепла из отработанного вытяжного воздуха. Теплый воздух, удаляемый из помещения, в теплообменнике отдает большую часть своего тепла холодному приточному воздуху.
Благодаря этому процессу на улицу выходит остывший воздух, а в помещение попадает свежий нагретый воздух. Эффективность рекуператора во многом определяется его типом. На данный момент различными производителями изготавливаются рекуператоры разных типов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Производительность устройства должна быть рассчитана специалистами.
Наиболее популярные типы рекуператоров представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Типы рекуператоров
Тип рекуператора | Преимущества | Недостатки |
Пластинчатый рекуператор с алюминиевым теплообменником | Потоки воздуха разделены алюминиевой фольгой, стоят недорого | Низкий КПД за счет режимов оттаивания теплообменника. Соответственно более высокие затраты на электроэнергию |
Пластинчатый рекуператор с пластиковым теплообменником | Все то же самое что и в рекуператоре с алюминиевым теплообменником, но немного выше КПД за счет использования пластика | Низкий КПД за счет режимов оттаивания теплообменника. Соответственно более высокие затраты на электроэнергию |
Пластинчатый рекуператор с бумажным (целлюлозным) теплообменником | Потоки воздуха разделены, но влага свободно проникает через стенки теплообменника. Возвращается не только тепло, но и влага. Более высокий КПД за счет отсутствия процессов оттаивания теплообменника | Непригоден для обслуживания в бассейнах и других помещениях с избыточной влажностью. Так же непригоден для осушения помещения. |
Пластинчатый рекуператор с бумажным (целлюлозным) теплообменником, двойная кассета | Потоки воздуха разделены, но влага свободно проникает через стенки теплообменника. Возвращается не только тепло, но и влага. Наивысший КПД в области за счет отсутствия процессов оттаивания теплообменника и дополнительного догрева приточного воздуха во второй кассете | Непригоден для обслуживания в бассейнах и других помещениях с избыточной влажностью. Так же непригоден для осушения помещения |
Роторный рекуператор | Высокий КПД, но ниже чем в пластинчатом рекуператоре с двойной кассетой, энергопотребление небольшое, подходит для осушения | Воздушные потоки разделены не полностью, частичное проникновение отработанного воздуха в приточный. Больше сложной и дорогостоящей механики. Необходимость более частого сервисного обслуживания |
Для отеля «Пятый угол» предлагается использовать роторный тип.
Мероприятие 3: Использование только светодиодных источников света в отеле «Пятый угол».
Наиболее перспективным следует считать внедрение 100% светодиодных источников света для наружного и внутреннего освещения отеля «Пятый угол».
В настоящее время промышленность предлагает различные варианты исполнения ламп этого типа. Ориентировочно срок службы таких источников света составляет 20-25 лет. С учетом того, что в ближайшие несколько лет прогнозируется существенное снижение стоимости светодиодных ламп, перевод освещения на этот тип ламп станет реальным и позволит существенно снизить потребление электроэнергии на цели освещения. Энергетический, экономический и экологический эффекты от применения светодиодных ламп зависят от электрической мощности системы освещения и от световой отдачи ламп.
Далее в таблице 3.2 приведено сравнение параметров разных типов освещения.
Таблица 3.2
Типы освещения
Параметр сравнения | Лампа накаливания | Компактная люминесцентная лампа | Светодиодная лампа |
Начальная стоимость | низкая | средняя | высокая |
Эффективность (КПД) | Низкая | средняя | высокая |
Расходы за период эксплуатации | высокие | приемлемые | очень низкие |
Срок службы, часы | до 1000 | до 10000 | более 50000 |
Мерцание (стробоскопический эффект) | Минимальное | Высокое | Отсутствует |
Содержание ртути | нет | высокое | нет |
Выход на рабочий режим | 1 секунда | 2-3 минут | менее 1 секунды |
Перепады светового напряжения | неустойчив | неустойчив | устойчив |
Устойчивость к перепадам температуры | Неустойчив | Неустойчив | устойчив |
Перегрузки в сети | при пуске | при пуске | нет |
Устойчивость к вибрации | неустойчив | неустойчив | устойчив |
Стабильность работы при низких температурах | Средняя | Низкая | Высокая |
Реализацию данные мероприятий предлагается провести на базе проектного подхода.
Дата: 2019-05-29, просмотров: 272.