ООО ЭТАН, Самара, ул.Красноармейская, д.63а, оф.21 тел./факс: (846) 333-53-53, 270-49-41, тел. (846) 332-86-81
 
 
общество с ограниченной ответственностью
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
энергосберегающее оборудование : главная страница
  Техническое задание на УМПЭУ
  Экономический эффект УМПЭУ
  Схема подключения ПУ типовая
  Внедрено
  Фотогалерея продукции
  Видеоматериалы
 


Новости:

В журнале "Энергосбережение" №8, 2007 была опубликована статья "Проектирование, изготовление и внедрение энергосберегающего теплообменного оборудования для объектов водоподготовки и теплоснабжения" о деятельности компании "Этан" и внедряемом оборудовании.

7 ноября 2007 г.

В разделе "Схемы подключения" добавлены варианты схемы отопления с использованием смесительных теплообменников. Добавлены различные варианты с функцией увеличенного просмотра соответствующих схем

11 сентября 2007 г.

Официальный сайт компании Этан переведен на www.etansamara.ru.

С 18 сентября 2008 г. ООО "Этан" является дилером Продукции ЗАО "НПО "Аркон".
На территории:
  -Республика Башкортостан;
  -Республика Татарстан;
  -Волгоградская область;
  -Оренбургская область;
  -Пензенская область;
  -Самарская область;
  -Саратовская область;
  -Ульяновская область.

 
     

SpyLOG

Rambler's Top100

Предприятиям, использующим энергию водяного пара для получения теплофикационной воды

Общество с ограниченной ответственностью «Этан» (г.Самара) предлагает руководителям организаций и специалистам-теплоэнергетикам, заинтересованным в снижении энергозатрат на своем предприятии, обратить внимание на уникальные, не имеющие аналогов, энергосберегающие установки с магистральными пароэжекторными устройствами (УМПЭУ), которые являются альтернативой кожухотрубным и трансзвуковым теплообменным аппаратам.

С 2003 г. ООО «Этан» занимается внедрением УМПЭУ по предприятиям России с предоставлением подробной информации и рекомендаций по их применению, бесплатно производит обследование предприятия и расчет для проектирования и изготовления.

УМПЭУ представляет собой новый тип инжектора, предназначенного для нагрева текущего потока воды путем инжектирования пара в водяную магистраль,

и применяется:

  • в системах отопления и горячего водоснабжения взамен бойлерных установок;
  • для утилизации (в том числе и низкопотенциального) пара после паровых машин, что исключает выброс пара в атмосферу;
  • для нагревания исходной воды перед химводоочисткой;
  • для выполнения автономной системы отопления независимо от централизованных источников тепла (ТЭЦ, районные котельные и т.п.).

УМПЭУ особенно эффективны на предприятиях с периодическим циклом работы паропотребляющего технологического оборудования, где имеется необходимость поддержания паропровода в горячем резерве. При отсутствии паропотребления пар, используемый в производственном цикле предприятия, как правило, сбрасывается в атмосферу. Целесообразно использовать его на подогрев воды в системах отопления и ГВС.

Преимущества от внедрения УМПЭУ:

  • максимальный коэффициент теплопередачи и КПД 99%;
  • высокая надежность из-за отсутствия движущихся деталей;
  • работа на неочищенной воде и при значительных изменениях давлений и расходов воды и пара;
  • отсутствие пульсаций давления после УМПЭУ;
  • экономия производственных площадей вследствие малых габаритов и возвожности установки изделия вне помещения;
  • простота эксплуатации, отсутствие необходимости ремонтов.

Экономический эффект достигается за счет:

  • рационального использования пара, уменьшении потерь тепла и экономии топлива, снижение стоимости гагакалорий;
  • исключения затрат на текущие и плановые ремонты, на подготовку к зиме;
  • значительного сокращения затрат в случае замены отслужившего срок изделия;
  • вывода из эксплуатации насоса;
  • получение дополнительной прибыли при использованиии отработанного пара.

УМПЭУ могут работать на неочищенной воде, с содержанием твердой фазы с максимальным поперечным размером до 8 мм, при этом не требуют периодической чистки и обеспечивают стабильность характеристик в процессе длительной эксплуатации. Они работают в широком диапазоне изменения расходов, давлений и температур при различных диаметрах трубопроводных систем, что обеспечивается заложенным в конструкцию "ноу-хау".

Принцип действия установки

Установка состоит из тройника, соединяющего трубопровод подачи пара и нагреваемой воды, водяного сопла, камеры смешения и напорной камеры, перепускных трубопроводов с задвижками на них.

В установку подается поток нагреваемой воды. Основная часть расхода воды поступает через водяное сопло, диаметр которого рассчитан таким образом, что в нем, за счет сужения потока, происходит снижение статического давления воды до величины давления, меньшего, чем давление в камере смешения. Другая часть потока по перепускному трубопроводу поступает в напорную камеру и распыляется через форсуночные отверстия в камере смешения.

Поток пара, пройдя через дросселирующую шайбу, поступает также в камеру предварительного смешения, в которой, перемешиваясь с распыляемой водой, превращается в пароводяную смесь. Эта смесь поступает в зону разряжения, создаваемую соплом, через кольцевой зазор в тройнике за счет перепада давления между давлением в камере смешения и статическим давлением на срезе сопла.

Для уменьшения пульсаций давления потока применена предварительная подготовка пара в камере смешения.


Установка с Магистральным
ПароЭжекторным Устройством -

отечественное, не имеющее аналогов оборудование - эффективное решение задач теплоснабжения


Типопредставители УМПЭУ

Обозначение по ТУ

Условный диам.
по воде, мм

Расход воды, т/ч

Теплопроизводительность, Гкал/ч *

Расход пара,
т/ч

УМПУ.02.00.000

50

3,5…20

0.1…0,6

0.17…1.0

УМПУ.04.00.000

80

10…45

0.3…1,35

0,5…2,2

УМПУ.05.00.000

100

20…75

0,6…2,25

1,0…3,7

УМПУ.07.00.000

150

45…170

1,3…5,1

2,2…8,4

УМПУ.00.00.000

200

60…250

1,8…7,5

3,0..12,4

УМПУ.08.00.000

250

100…450

3,0…13,5

4.95…22,3

УМПУ.09.00.000

300

150…700

4,5…21

7,4…34,6

УМПУ.11.00.000

400

230…1400

6,9…42

11,4…69,3

УМПУ.13.00.000

500

360…2160

10,8…64

17,8…105,6

* Параметры устройства рассчитываются индивидуально и могут отличаться от представленных в таблице.
Температурный интервал подогрева (Т°) одной установкой до 30° С.

Габаритные размеры УМПЭУ в зависимости от входного диаметра водяной магистрали Ду, мм

Ду

L

H

S

500

5500

2200

1200

400

4500

2100

1000

300

3800

2000

900

250

2600

1900

800

150

2400

1700

600

200

2500

1800

700

100

1900

1500

600

В габаритные размеры не входит длина прямолинейного участка трубопровода за установкой.
Даны усредненные размеры.
Точные размеры определяются расчетом индивидуально для каждого клиента.


Проектирование УМПЭУ и подготовка технико-экономического обоснования внедрения

Для проектирования УМПЭУ и подготовки технико-экономического обоснования внедрения
(расчета экономического эффекта) необходимо:

1. Геометрические параметры: Ду водяной магистрали, мм; Ду подводящей паровой магистрали, мм.

2. Параметры на входе в УМПЭУ: давление воды в магистрали (номинал и отклонения), ати; температура воды (зимой и летом), °С; расход воды (зимой и летом), т/ч; давление пара (номинал и отклонения), ати; температура пара, °С; расход пара, т/ч.

3. Параметры на выходе из УМПЭУ: температура воды, °С; допускаемое гидравлическое сопротивление элеватора (при необходимости), кГ/см 2 .

4. Стоимость одной Гкал с НДС.

5. Количество дней отопительного сезона.

6. Наличие задвижек, манометров и термометров по пару и воде на входе и выходе из бойлера.

Отличие УМПЭУ от трансзвуковых пароструйных аппаратов

  Трансзвуковые аппараты     УМПЭУ
         
1.
Инжектируется вода в пар.   1. Инжектируется пар в воду.
2.
Принцип действия основан на пульсациях давления пароводяной смеси внутри аппарата, что ведет к высокому уровню шума, вибрациям системы и необходимости точного поддержания заданных параметров на входе в ТСА. Отклонение этих параметров от нормы ведет к аварийному режиму.   2. Применено "ноу-хау", обеспечивающее гашение возможных пульсации при изменении входных параметров, в связи, с чем отсутствуют вибрации и шум. УМПЭУ работает стабильно в широком диапазоне изменения давлений и расходов воды и пара.
3.

Необходимость точного поддержания входных параметров в определенном узком диапазоне требует применения сложной дорогостоящей электронной системы регулирования. Вышеизложенное ограничивает область прямого применения ТСА магистралями диаметром до 100 мм.
Использование ТСА на магистралях более 100 мм возможно при их параллельной установке (большая магистраль делится на ряд малых магистралей), что ведет к значительному усложнению и удорожанию их применения

  3.

Точного регулирования не требуется. Достаточно электрозадвижки на паровой магистрали, работающей от датчика температуры, установленного на водяной магистрали. Регулирование может осуществляться оператором в ручном режиме.
УМПЭУ может работать на магистралях диаметром до 500 мм.
Использование одного УМПЭУ вместо нескольких, параллельно примененных, ТСА позволяет экономить значительные средства на их обвязке (до 50% от стоимости ТСА).

4.
Устройство требует время на подготовку к запуску после остановки (на прогрев).   4. Устройство не требует время на подготовку перед запуском
       
       

Окупаемость теплообменников УМПЭУ – 1-2 месяца при утилизации пара и 3-5 месяцев при использовании в системах отопления водоподготовки.

Регулировка режима работы УМПЭУ легко осуществляется как вручную, так и с применением существующих систем КИПиА.


 

 
 
на главную страницу
написать письмо
 
 

 

 
 
©2007-2011 ООО "Этан"
Самара, ул.Красноармейская, д.63а, оф.21, тел./факс: (846) 333-53-53, 270-49-41, тел. (846) 332-86-81