Блочные индивидуальные тепловые пункты «Пульсар» с электромагнитными расходомерами в составе узла учета тепловой энергии – гарантия достижения энергетической и экономической эффективности
Современная концепция энергосбережения в системах теплоснабжения предполагает переход от централизованного качественного регулирования к децентрализованному количественно-качественному регулированию теплопотребления на стороне потребителя. Реализация данной концепции осуществляется посредством внедрения блочных индивидуальных тепловых пунктов (БИТП), обеспечивающих автоматическое регулирование температуры и расхода теплоносителя, коммерческий учет тепловой энергии и интеграцию в системы диспетчеризации. Эффективность БИТП определяется не только наличием регулирующей автоматики, но и характеристиками измерительных приборов, прежде всего расходомеров теплоносителя. Покажем это на примере БИТП «Пульсар», в состав узлов учета тепловой энергии которых входят электромагнитные расходомеры.
Блочные индивидуальные тепловые пункты «Пульсар» с электромагнитными расходомерами в составе узла учета тепловой энергии – гарантия достижения энергетической и экономической эффективности
Современная концепция энергосбережения в системах теплоснабжения предполагает переход от централизованного качественного регулирования к децентрализованному количественно-качественному регулированию теплопотребления на стороне потребителя. Реализация данной концепции осуществляется посредством внедрения блочных индивидуальных тепловых пунктов (БИТП), обеспечивающих автоматическое регулирование температуры и расхода теплоносителя, коммерческий учет тепловой энергии и интеграцию в системы диспетчеризации. Эффективность БИТП определяется не только наличием регулирующей автоматики, но и характеристиками измерительных приборов, прежде всего расходомеров теплоносителя. Покажем это на примере БИТП «Пульсар», в состав узлов учета тепловой энергии которых входят электромагнитные расходомеры.
Электромагнитные расходомеры, применяемые в составе БИТП «Пульсар», отличаются отсутствием подвижных элементов и минимальным гидравлическим сопротивлением. Это позволяет одновременно повысить точность измерения расхода и снизить энергетические затраты на перекачку теплоносителя. Однако наибольший эффект достигается не при изолированном применении электромагнитного расходомера, а при его использовании в составе БИТП как элемента замкнутой системы регулирования и учета.

Кумулятивный энергетический эффект БИТП формируется за счет трех основных факторов:
- снижение теплопотребления за счет погодозависимого регулирования;
- уменьшение потребления электроэнергии насосами вследствие оптимизации гидравлического режима;
- повышение точности коммерческого учета тепловой энергии.
Количественная оценка совокупного энергетического и экономического эффекта от внедрения БИТП «Пульсар»
Для количественной оценки рассмотрим типовой расчетный пример. Объект теплопотребления до модернизации потреблял 1 000 Гкал тепловой энергии в год. Внедрение БИТП с погодозависимым регулированием и автоматическим управлением расходом теплоносителя, согласно данным практических обследований и нормативных методик, обеспечивает снижение фактического теплопотребления на 10–20 %. В расчете принимаем консервативное значение 15 %, что соответствует экономии 150 Гкал в год. При тарифе 1 000 руб./Гкал годовая экономия тепловой энергии составляет 150 тыс. руб.
Дополнительный вклад в экономический эффект вносит снижение потребления электроэнергии насосным оборудованием. Применение электромагнитного расходомера вместо турбинного решения снижает дополнительное падение давления в узле учета, например с 20 до 2 кПа. Для трубопровода DN50 при расходе 36 м3/ч это соответствует снижению требуемой мощности насоса на 180 Вт. При круглогодичной работе системы годовая экономия электроэнергии составляет 1 576,8 кВт·ч, что при стоимости электроэнергии 10 руб./кВт·ч эквивалентно 15,8 тыс. руб. в год.
Третьим компонентом кумулятивного эффекта является повышение точности коммерческого учета тепловой энергии. В составе счетчика тепловой энергии электромагнитные расходомеры обеспечивают относительную погрешность измерения расхода на уровне 1–3 %, тогда как для традиционных решений она может достигать 2–5 %. Для рассматриваемого объекта с теплопотреблением 1 000 Гкал/год разница в погрешности учета на уровне 1,5 % соответствует 15 Гкал, что эквивалентно 15 тыс. руб. в год при тарифе 1 000 руб./Гкал. Данный эффект проявляется в снижении финансовых рисков, связанных с некорректным распределением тепловой энергии и спорными ситуациями между поставщиком и потребителем.
Таким образом, суммарный годовой экономический эффект внедрения БИТП с электромагнитными расходомерами в составе узла учета тепловой энергии в рассмотренном примере составляет порядка 180 тыс. руб.

Влияние тарифа на тепловую энергию и сценария энергосбережения на величину кумулятивного экономического эффекта
На графике (рис. 2) представлена зависимость кумулятивного экономического эффекта от внедрения БИТП с электромагнитными расходомерами в составе узла учета тепловой энергии от срока эксплуатации при варьировании двух ключевых параметров: тарифа на тепловую энергию и относительного снижения теплопотребления за счет автоматического регулирования. В качестве базового принят объект с теплопотреблением 1 000 Гкал/год. Рассмотрены три уровня тарифа – 800, 1 000 и 1 200 руб./Гкал, а также три сценария энергосбережения – 10, 15 и 20 %.
Во всех сценариях дополнительно учитывается постоянная составляющая экономии от снижения потребления электроэнергии насосным оборудованием за счет уменьшения гидравлических потерь при применении электромагнитного расходомера (порядка 15,8 тыс. руб. в год). Анализ графика показывает, что кумулятивный экономический эффект возрастает линейно с увеличением срока эксплуатации, что указывает на устойчивость получаемой экономии. При минимальных параметрах (тариф 800 руб./Гкал и энергосбережение 10 %) суммарный эффект за 10 лет эксплуатации превышает 0,9 млн руб. В базовом сценарии (тариф 1 000 руб./Гкал и энергосбережение 15 %) кумулятивная экономия за тот же период достигает порядка 1,8 млн руб. При максимальных рассмотренных значениях (тариф 1 200 руб./Гкал и энергосбережение 20 %) суммарный эффект за 10 лет превышает 2,5 млн руб.
Таким образом, экономическая эффективность БИТП со счетчиком тепловой энергии существенно зависит от внешних тарифных условий и качества регулирования теплопотребления, однако во всех рассмотренных сценариях остается положительной и значительной. Даже при консервативных допущениях инвестиции в БИТП окупаются в среднесрочной перспективе, а при росте тарифов на тепловую энергию и повышении уровня энергосбережения экономический эффект возрастает опережающими темпами.

Оценка инвестиционной привлекательности внедрения БИТП с электромагнитным расходомером
С точки зрения инвестиционной оценки внедрение БИТП требует более высоких начальных затрат по сравнению с традиционными тепловыми узлами (элеваторные узлы, УТЭ). Однако при учете совокупного экономического эффекта срок окупаемости таких решений, как правило, составляет 3–5 лет, что соответствует требованиям к инвестиционным проектам в сфере энергосбережения.
При этом электромагнитные расходомеры, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с турбинными решениями, вносят существенный вклад в снижение стоимости владения за счет уменьшения эксплуатационных расходов, увеличения межповерочного интервала и повышения надежности системы.
Реальное внедрение БИТП «Пульсар»
Практическая состоятельность блочных индивидуальных тепловых пунктов «Пульсар» с электромагнитными расходомерами в составе узла учета тепловой энергии подтверждается опытом их поставки и эксплуатации в более чем 30 регионах Российской Федерации. Оборудование применяется на объектах различного функционального назначения, включая жилые, общественные и промышленные здания.
В числе реализованных проектов – бизнес-центр К2 (Москва), жилой комплекс Promenade (Калининградская область), жилой комплекс «Свой дом» (Воронеж), приборостроительный завод «Сигнал» (Обнинск), жилой комплекс «Романтик» (Новый Уренгой) и другие.
Преимущества блочных индивидуальных тепловых пунктов «Пульсар»
Наряду с БИТП иногда применяется вариант поставки оборудования отдельными элементами с последующей сборкой на объекте («россыпью»). Однако по показателям энергоэффективности и воспроизводимости эксплуатационных характеристик такой подход, как правило, уступает БИТП.

Основным преимуществом БИТП «Пульсар» является их инженерная целостность. Все элементы системы (теплообменное оборудование, насосные группы, запорно-регулирующая арматура, средства измерений и автоматика) проектируются и подбираются как единый комплекс. БИТП изначально конструируются с учетом расчетных тепловых нагрузок, допустимых гидравлических сопротивлений и оптимальных режимов работы насосного оборудования, что позволяет минимизировать тепловые и гидравлические потери.
Существенным фактором является интеграция средств коммерческого учета. В составе БИТП электромагнитные расходомеры и счетчики тепловой энергии устанавливаются с соблюдением требований к гидравлическому режиму и условиям измерения, что обеспечивает стабильную точность учета тепловой энергии. При сборке теплового узла из отдельных компонентов выполнение этих требований во многом зависит от условий объекта и квалификации монтажной организации, что повышает риск погрешностей учета и связанных с ними экономических потерь.
Дополнительным преимуществом БИТП «Пульсар» является заводская отладка и предварительная настройка систем автоматического регулирования. Алгоритмы погодозависимого управления и работы насосных групп проверяются до поставки, что обеспечивает достижение расчетного эффекта энергосбережения сразу после ввода в эксплуатацию. При «россыпной» сборке настройка автоматики носит локальный характер и не всегда учитывает взаимодействие всех элементов системы.
Таким образом, преимущество блочных индивидуальных тепловых пунктов по сравнению с поставкой оборудования «россыпью» заключается не только в удобстве монтажа, но прежде всего в том, что БИТП проектируются с учетом критериев энергосбережения на системном уровне. Комплексный инженерный подход обеспечивает снижение потерь энергии, повышение точности коммерческого учета и устойчивость экономического эффекта в течение всего срока эксплуатации.
Компания ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» – тесная взаимосвязь производства с инженерно-проектной школой
ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», выпускающее БИТП под брендом «Пульсар», является не только поставщиком оборудования, но и полноценным инженерным центром. Производственная база предприятия ориентирована на выпуск энергоэффективного оборудования для систем учета и регулирования тепловой энергии; производство организовано с контролем качества на всех этапах – от подбора комплектующих до финальных испытаний.
Важной особенностью деятельности компании является тесная связка производства с инженерно-проектной школой: ведется постоянная работа по проектированию, расчету и оптимизации технических решений, направленных на повышение надежности узлов учета и снижение энергопотребления. Практический опыт эксплуатации на реальных объектах используется как основа для доработки конструкций, совершенствования автоматизации и повышения устойчивости к нестабильным гидравлическим режимам, характерным для российских систем теплоснабжения.
Компания выстраивает работу по принципу полного цикла и предоставляет заказчикам услуги, охватывающие все стадии реализации проекта: разработку проектной и рабочей документации, подбор и поставку оборудования, изготовление блочных тепловых пунктов заводской готовности, а также шефмонтаж и пусконаладку с участием квалифицированных специалистов. Такой формат взаимодействия позволяет минимизировать риски на этапе внедрения и обеспечить корректную работу оборудования с момента ввода в эксплуатацию.

Отдельного внимания заслуживает подход к формированию технико-коммерческих предложений: они разрабатываются с учетом реальных условий объекта, тепловых нагрузок, параметров сетей и финансовых возможностей заказчика. Благодаря этому предложения отличаются конкурентной стоимостью и высокой клиентоориентированностью, позволяют подобрать оптимальное решение без избыточных затрат.
Деятельность ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», таким образом, выходит за рамки традиционного производства оборудования. Компания формирует комплексные решения в области учета и регулирования тепловой энергии, сочетая современное производство, инженерные разработки, проектную экспертизу и сервисное сопровождение. В условиях роста тарифов и повышения требований к энергоэффективности такой подход становится важным фактором устойчивого развития систем теплоснабжения и практической реализации государственной политики энергосбережения.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №1'2026
pdf версия Статьи по теме
- Повышение энергоэффективности многоквартирных домов как способ экономии при растущих тарифах на энергоресурсы
Энергосбережение №1'2025 - Об электропотреблении инженерного оборудования, входящего в системы жизнеобеспечения зданий. Индивидуальный тепловой пункт
Энергосбережение №2'2025 - Индивидуальный учет тепловой энергии в многоквартирных домах: особенности, возможности, проблемы
АВОК №2'2020 - Пути повышения энергетической эффективности инженерных систем памятников архитектуры
Энергосбережение №7'2018 - Применение поверхностных воздухоохладителей и установок искусственного охлаждения для ЦОД
АВОК №7'2020 - Компактная приточная установка
АВОК №6'2022 - Архитектурная биомиметика. В гармонии с природой
Энергосбережение №2'2024 - Онлайн-форум «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города»
АВОК №8'2024 - Мероприятия по экономии энергии, осуществляемые в США при строительстве административных зданий
АВОК №1'2026 - Инструмент, мотивирующий к энергосбережению
Энергосбережение №7'2024
Подписка на журналы












