Использование тепловых насосов в системах теплоснабжения
Наименование объекта
| Источник низкопотенциальной теплоты
| Мощность, кВт
| Тип и производитель тепловых насосов
| с. Большие Орлы Нижегородской области, отопление жилого дома площадью 200 м2
| Грунтовая вода, 5…10 °С
|
| ТН-24,
ЗАО «НПФ Тритон»
| г. Нижний Новгород, отопление комплекса административных зданий, складов и гаража площадью 1200 м2
| Грунтовая вода, 5…10 °С
|
| ТН-45,
ЗАО «НПФ Тритон»
| г. Нижний Новгород, горячее водоснабжение гостиничного комплекса площадью 7000 м2
| Грунтовая вода, 5…10 °С
|
| ТН-600,
ЗАО «НПФ Тритон»
| г. Москва, здание пожарной части
| Речная вода, 5…20 °С
|
(m=3,4)
| фирма «Экип», г. Москва
| Окончание табл. 16
Наименование объекта
| Источник низкопотенциальной теплоты
| Мощность, кВт
| Тип и производитель тепловых насосов
| г. Москва, плавательный бассейн
| Сбросная вода душевых, 30…40 °С
| Нет данных
(m=6,1)
| фирма «Экип», г. Москва
| г. Москва, аквапарк
| Сбросная вода, 20…30 °С
|
| ЗАО «Энергия»
| Тюмень, отопление поселка
| Питьевая вода из водозабора, 7…9 °С
|
| 2 насоса НТ–3000, ЗАО «Энергия»
| г. Карасук Новосибирской обл., отопление школы
| Грунтовая вода, 24 °С
|
| 2 насоса НКТ-300, ЗАО «Энергия»
| г. Горноалтайск, Отопление здания ЦСУ
| Грунтовая вода, 7…9 °С
|
| Насос НКТ-300, ЗАО «Энергия»
| г. Елизово Камчатской обл., отопление здания
| Питьевая вода из водозабора, 2…9 °С
|
| Насос НКТ-300, ЗАО «Энергия»
| п. «Мирный» Алтайского край, отопление поселка
| Грунтовая вода, 23 °С
|
| 3 насоса
НКТ-300, ЗАО «Энергия»
| Литва, г. Каунас, завод искусственного волокна, отопление цехов завода
| Сбросная технологическая вода, 20 °С
|
| 2 насоса
НТ-3000, ЗАО «Энергия»
| Курорт «Горячинск», Бурятия. Отопление курорта
| Термальная вода, 51 °С
|
| 2 насоса НКТ-300, ЗАО «Энергия»
| п. Щербаки Новосибирской обл., отопление поселка
| Грунтовая вода, 35 °С
|
| Насос НТ-1000, ЗАО «Энергия»
| Новосибирск, горячее водоснабжение Академгородка
| Вода Обского моря, 5…22 °С
|
| Насос НТ-1000, ЗАО «Энергия»
|
Высокая эффективность тепловых насосов имеет место при утилизации теплоты различных бытовых стоков [<Ind.(Ш-19) 14 > ].
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1].
65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...
Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...
Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом определения суточного расхода энергии...
|
Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последующая жизнь проходит под знаком этой травмы...
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...
Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...
|
|