Здравствуйте! Эта статья написана и прислана по элетронной почте одним из читателей сайта инженера – теплоэнергетика, Дмитрием Блохиным.
Основной причиной роста энергозатрат в процессе эксплуатации систем отопления и систем оборотного водоснабжения является «зарастание» теплотехнической аппаратуры посторонними отложениями (накипью, ржавчиной и биообрастаниями).
Накипь образуется абсолютно везде, где горячая вода взаимодействует с металлическими элементами теплотехнических приборов и устройств — на стенках котлов и всех трубопроводов и вызывает теплоизоляцию нагревающей поверхности. В итоге происходит увеличение времени нагрева теплоносителя и вместе с этим происходит увеличение расхода топлива на выработку единицы тепла. Кроме того, происходит перегрев нагревательного элемента, либо поверхности теплообменника , что приводит к сокращению его срока эксплуатации (повреждению и выходу из строя), а значит к необходимости преждевременной замены.
Поскольку теплопроводность накипи более чем в 40 раз ниже теплопроводности металла, то загрязнение систем отопления отложениями толщиной всего в 2 мм. уменьшает эффективность теплообмена примерно на 20%, что эквивалентно падению температуры теплоносителя на 15-20 градусов.
Именно по этой причине в зимнее время радиаторы в наших домах и учреждениях оказываются недостаточно горячими — на их стенках за годы эксплуатации осела накипь, ржавчина и вода просто не в состоянии прогреть их до нужной температуры.
Что это означает для потребителей, и к каким последствиям приводит?
• дополнительному расходу электроэнергии и газа;
• увеличению времени нагрева воды;
• повышенному шуму воды при нагреве котлом, колонкой;
• поломке котельного и водонагревательно оборудования.
В борьбе с накипью, коррозией и биообрастаниями, как правило, используют химические ингибиторы (борьба с последствиями).
Данные способы имеют ряд существенных недостатков:
— разовая эффективность и дороговизна химической очистки;
— необходимость в остановке оборудования для проведения работ по химической промывке;
— необходимость в утилизации отработанных химических ингредиентов;
— снижение надёжности и срока службы обработанного оборудования;
— короткий срок профилактического действия ингибиторов;
— экологическую опасность;
Альтернативой (решением проблемы) для традиционных химических способов профилактики и очистки котельного оборудования и любых замкнутых водооборотных систем от коррозии, накипи и других минеральных отложений, а также биологических обрастаний является микробиологический способ, т.е. способ с применением в качестве ингибиторов микроорганизмов, обладающих рядом преимуществ, главным из которых является их более высокая способность к утилизации продуктов коррозии, накипи и других минеральных отложений, а также биологических обрастаний.
«Питанием» для данных микроорганизмов, являются элементы и вещества, входящие в состав отложений и являющиеся причинами образования накипи, ржавчины, биообрастаний.
Это С, N, S, P, Ca, Mg, K, O, Na — все эти элементы входят в состав отложений оборотных циклов.
В ходе ферментативных реакций разрушаются молекулярные связи молекул загрязнителя.
Получается Н2О и видоизменённые элементы молекул (в растворённом виде), не вызывающие образование отложений.
Основное преимущество — способ позволяет избавиться от существующих отложений и устраняет причину новых образований накипи, ржавчины, биообрастаний при полной автономности процесса.
Преимущества биологического способа:
— устраняются существующие отложения и причина их появления;
— снижаются энергозатраты на котельном оборудовании на 10 -30 %;
— улучшается теплоотдача систем отопления на 15 -25 %;
— повышается надёжность и увеличивается срок службы аппаратуры;
— отсутствует отрицательное воздействие на элементы системы (уплотнения, резино-технические изделия);
— снижается в разы количество ремонтов;
— исключаются химпромывки оборудования;
— экологически чистая и безопасная для человека технология;
— автономность способа и независимость от внешних факторов;
— очистка системы происходит «на ходу», то есть нет необходимости останавливать систему. Что позволяет проводить мероприятия по очистке водооборотных систем, даже в отопительный период;
Использование способа – экономия существенных материальных средств и энергетических ресурсов.
Способ применения – в систему отопления или в систему оборотного водоснабжения вводится симбиоз микроорганизмов.
Время на ввод 3-5 литров симбиоза микроорганизмов в частном доме (коттедже) зависит от времени подготовительных работ — времени слива воды (10 – 15 литров) из системы отопления и времени на заполнение системы.
Примеры с объектов, на которых был использован микробиологический способ очистки (защиты) от коррозии, накипи и биообрастаний.
Ниже на фото приведен конкретный пример выполненных работ, в частности, фильтр системы лед — вода до применения микробиологического способа очистки (защиты) от коррозии, накипи и биообрастаний и после применения данного метода.
Про химические способы слышал, а вот о микробиологических нет. Ну прогресс не стоит на месте.
Согласен с Вами, Иван. Впервые я познакомился с таким способ очистки и защиты в 2010 году на выставке Вода и тепло. Честно говоря не поверил, слишком уж хороша технология, что бы быть правдой. В 2015 году мы применили такой способ очистки на нашем предприятии для системы отопления. В 2016 году запустили в водооборотную систему другой тепловой сети вместе с водогрейными котлами Viessmann. В результате снизилась температура уходящих газов, вырос КПД котлов на 3% (котлам 8 лет).
Дима! Информация заинтересовала, но я не понял, где купить этот симбиоз микроорганизмов??
Эта компания не продаёт микроорганизмов, они оказывают услуги по очистке. То есть приезжают, запускают немного жидкого препарата в любое доступное место (не останавливая систему-можно делать хоть в середине отопительного сезона), через две недели вы уже видите результаты. И гарантия около 3 лет.
Мне приходилось иметь дело с микрофлорой разрушающей железо-накипные отложения в котлах и теплообменниках. Штука действительно работает, но одна беда. Сформированные отложения разрушаются лишь на 10-15% (по весу) не более. Потом процесс останавливается или резко тормозится. Исключений не было. Некоторое улучшение параметров теплосъема это дает, но хотелось бы большего. Речь идет об отложениях с молярным отношением Fe:Ca — 0,5 — 5.
Имеются ли данные в какой мере Ваша микрофлора разлагает отложения, какая часть остается не разложенной?