Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), что это такое и как он работает

Что такое ИТП? Этот вопрос может возникнуть у собственников зданий, управляющих компаний или технических специалистов. ИТП — это технологический комплекс, предназначенный для передачи тепловой энергии от внешней теплосети внутрь здания.

Индивидуальный тепловой пункт это звено между централизованным источником тепла и потребителями. Основная цель ИТП заключается в эффективном распределении и регулировании тепловой энергии, обеспечении микроклимата при минимальных энергозатратах.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), что это и как он устроен

Зачем нужен ИТП?

Он выполняет сразу несколько функций, связанных с обеспечением надежной и безопасной работы инженерных систем здания:

  1. Мониторинг потребления энергии. В состав ИТП входит счетчик тепловой энергии, позволяющий точно определять объем потребленного ресурса. Это необходимо для объективного начисления платы за тепло, анализа эффективности работы оборудования.
  2. Защита от аварийных ситуаций. Система позволяет избежать избыточного давления в трубопроводе, которое возникают из-за скачков в теплосети. За это отвечают датчики, регуляторы давления, предохранительные клапаны.
  3.  Равномерное распределение тепла. В системе предусмотрено автоматическое регулирование подачи теплоносителя на всех ее участках, что обеспечивает стабильную температуру во всех помещениях здания.
  4. Оптимизация температурного режима. Благодаря встроенной автоматике, он может адаптировать режим работы в зависимости от времени суток, температуры воздуха на улице, графика работы организации.

Исходя из этого, становится понятно, зачем нужен ИТП. Он решает задачи по контролю, регулировке и распределению тепла, повышая энергоэффективность всего здания.

Принцип работы

Как работает ИТП? Принцип его работы основан на передаче тепловой энергии от магистральной сети к потребителям внутри здания. Работа начинается с подачи теплоносителя (вода или пар) от централизованной котельной или ТЭЦ по трубопроводу. Далее происходит:

  • прием теплоносителя на узле ввода;
  • передача тепла через теплообменники, в которых тепло передается от магистрального теплоносителя к воде, циркулирующей внутри здания;
  • регулирование температуры с помощью контроллеров, датчиков и насосов, обеспечивающих нужный уровень подачи и циркуляции;
  • обратная подача в теплосеть либо повторная циркуляция внутри здания (в зависимости от типа системы).

Существуют различные гидравлические схемы ИТП, которые зависят от типа подключения:

  • открытая система с прямым забором воды из теплосети;
  • закрытая с передачей тепла через теплообменники.

Для многоквартирных домов или коммерческих объектов чаще всего используется закрытая схема, как более безопасная и надежная.

Устройство индивидуальных тепловых пунктов

Чтобы понять, что входит в ИТП, нужно разобрать его составляющие. Полноценное устройство индивидуальных тепловых пунктов состоит из следующих компонентов:

  • узел, позволяющий проводить учет тепловой энергии — измеряет количество потребленного тепла с помощью теплосчетчика, важен для анализа и расчета затрат;
  • узлы ввода — включают запорную арматуру, фильтры, датчики, которые обеспечивают защиту и контроль входящего теплоносителя;
  • средства для автоматизированного управления, к которым относятся контроллеры, датчики температуры, реле давления, обеспечивающие автономную работу системы;
  • теплообменники — основные элементы, передающие тепло от центральной системы к системе здания;
  • регулирующие клапаны — управляют количеством, направлением потока теплоносителя;
  • насосные агрегаты — отвечают за циркуляцию воды внутри системы здания;
  • регуляторы перепада давления — поддерживают стабильную работу без резких скачков;
  • расширительные баки — компенсируют изменение объема воды при нагреве, препятствуя повышению давления.

Комплексное обслуживание этих компонентов обеспечивает долгую и стабильную работу системы.

Классификация ИТП

Различают несколько основных типов ИТП в зависимости от задач, которые они выполняют:

  1.  Для горячего водоснабжения (ГВС). Простая конфигурация, обеспечивающая подготовку горячей воды. В таких системах устанавливаются теплообменники, регуляторы температуры, что позволяет поддерживать температуру воды не одном уровне, вне зависимости от условий на улице.
  2. Для системы отопления и ГВС. Это наиболее распространенный тип, обслуживающий как систему отопления, так и горячее водоснабжение. Отличается более сложной гидравлической схемой, наличием дополнительных насосов и автоматических устройств регулировки.
  3. Для вентиляции, ГВС и отопления. Комплексные системы, включающие также подогрев воздуха в системе вентиляции. Такие решения востребованы в крупных зданиях — бизнес-центрах, торговых или спортивных объектах.

Индивидуальный тепловой пункт выбирается в зависимости от назначения здания, проектных параметров и потребностей жильцов или арендаторов.

Отличия ИТП от ЦТП

Вопрос, нужен ли ИТП, часто возникает при сравнении его с централизованными тепловыми пунктами (ЦТП), которые обслуживают целые кварталы. Преимущества индивидуального пункта:

  • минимальные потери тепла, поскольку ИТП располагается в самом здании, теплопотери при доставке практически исключаются;
  • снижение коммунальных расходов, возможность точного учета, регулирования снижает объем потребляемой энергии;
  • гибкость настройки температурного режима, возможность задать комфортную температуру в зависимости от времени суток или погоды;
  • постоянная доступность горячей воды, отсутствие зависимости от графиков централизованного ГВС;
  • полная автоматизация — за счет автоматики, датчиков и контроллеров вся система работает без участия человека;
  •  компактность — современные ИТП легко размещаются в подвале здания или техническом помещении, не занимая лишнего пространства.

Заключение

Установка ИТП — это эффективный шаг на пути к энергосбережению и повышению качества теплоснабжения. Он представляет собой не просто набор оборудования, а интеллектуальную систему, позволяющую контролировать отопление, горячее водоснабжение и даже вентиляцию. Это необходимо для создания комфортного микроклимата в помещениях, снижения эксплуатационных затрат и повышения уровня энергосбережения.

Это инвестиция в будущее здания. Она оправдана как с технической, так и с экономической точки зрения. Надежная работа, автоматический контроль, равномерное распределение тепла и стабильная подача горячей воды — вот, что вы получаете в результате.

Яндекс.Метрика