Рекомендации по применению современных технологий и материалов для теплоснабжения зданий, страница 3

С целью оценки сверхнормативных потерь в зданиях АОЗТ «ТТМ» по поручению Госстроя РФ было проведено тепловизионное обследование ряда зданий, построенных в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Великом Новго­роде, Тюмени, и сопоставлены фактические значе­ния сопротивления теплопередаче наружных стен и окон с требуемыми значениями по строительным нормам и правилам.

Результаты обследования приведены в таб­лице 1.2.

Из таблицы видно, что в подавляющем боль­шинстве обследованных зданий фактические теп­ловые потери через ограждающие конструкции значительно, а в ряде случаев и многократно пре­вышают нормативные.

Так, например, в жилых пятиэтажных панель­ных зданиях, построенных в пос. Лодейное поле Ленинградской области, они превышают значения, регламентированные СНиПом, в 3-6 раз (см. табл. 1.2, п.п. 13-17).

Обследование показало, что некоторые недав­но построенные здания также характеризуются зна­чительными избыточными тепловыми потерями. Так, жилое 16-этажное здание, возведенное в Ве­ликом Новгороде из монолитного железобетона (п.9), имеет усредненное по поверхности стен зна­чение коэффициента теплопередачи, в 3,07 раза превышающее нормативное.

Наилучшие теплофизические характеристики были выявлены у административного здания вы­сотой 5-22 этажа с утеплителями из минеральной ваты и вентилируемым фасадом, построенного в Москве югославской фирмой «Прогрес» (табл. 1.2., п. 4): отношение фактических тепло­вых потерь через стены и окна к нормативным тепловым потерям составило для этого здания соответственно 0,83 и 0,84.

В целом анализ представленных данных по­зволяет сделать вывод о значительных непроизводительных потерях тепла в подавляющем боль­шинстве зданий постройки 50-60 годов, а

Таблица 1.2. Краткие данные о результатах тепловизионных обследований.

Хахарактеристика объекта

Сопротивление теплопередаче факт/ норм

Превышение фактических теплопотерь

стены

окна

стены

окна

2

5

6

7

8

Жилое здание, 4 этажа,

трехслойные панели с

утеплителем двух типов

1 тип

-

0,97

1,56

3,1/3,0

2 тип

1,8/3,0

Жилое здание, 7-10 этажей, газобетонные панели

2,1/3,0

0,79/0,48

1,43

0,61

Жилое здание, 10 этажей, газобетонные панели

2,8/3,0

0,63/0,48

1,03

0,75

Административное здание,

5-22 этажей, утепление

минеральной ватой

вентилируемые фасады

3,0/2,5

0,64/0,54

0,83

0,84

Жилое здание, 12 этажей,

кирпичное

1,3,3,5

-

2,7

-

Жилое здание, 5 этажей,

однослойные панели

1,4/3,5

0,57/0,61

2,5

1,07

Жилое здание, 5-этажей,

однослойные панели

1,35/3,5

0,44/0,61

2,7

1,36

Жилое здание, 4 этажа,

кирпичное

1,5/3,5

0,40/0,61

2,33

1,52

Жилое здание, 16 этажей,

монолитный железобетон

0,7/3,0

-

3,07

-

Административное,

незаконченное, наружное

утепление - мин. ватные

плиты

1,0/2,5

2,2/2,5

-

2,5

1,14

-

Жилое здание,

5 этажей, панельное

1,3/3,0

-

2,3

-

Жилое здание, 5 этажей,

7 подъездов, кирпичное

0,90/3,0

0,30/0,48

3,3

1,6

Жилое здание, 5 этажей,

панельное

0,60/3,0

5.0

Жилое здание,

5 этажное, панельное

(утепленная часть)

0,76/3,0

3,9

Жилое здание,

5 этажное, панельное

0,63/3,0

4,8

Жилое здание,

5 этажей,

панельное

0,49/3,0

6,1

Жилое здание,

5 этажей,

панельное

0,87/3,0

3,4

также и в недавно построенных зданиях. В связи со значи­тельным разбросом выявленных фактических значений сопротивления теплопередаче через ог­раждающие конструкции зданий, осуществле­нию работ по утеплению фасадов должно пред­шествовать их тепловизионное обследование, позволяющее оценить необходимость проведе­ния подобных работ.

Необходимо также иметь в виду, что утепле­ние стен существующих жилых зданий является дорогостоящим мероприятием и может оказаться инвестиционно привлекательным только при ком­плексной реконструкции или вторичной застройке кварталов, в частности ширококорпусными дома­ми, в соответствии с концепцией, разработанной РААСН.

1.2.2. Коэффициенты полезного дей­ствия теплоисточников (котельных, индивидуальных теплогенераторов).

Анализ значительного количества данных по экс­плуатационным коэффициентам полезного дейст­вия различных теплогенераторов отечественного и зарубежного производства показал, что при сжи­гании газового топлива значение КПД его исполь­зования в современных агрегатах практически не зависит от единичной тепловой мощности источ­ника и находится в основном в пределах 90-96%. Те же значения КПД достигаются после модерни­зации отечественных котлов, серийно выпускаемых в течение многих лет.

Для иллюстрации в таблице 1.3 приведены выборочные данные о коэффициенте полезного использования газового топлива в котлах различ­ной мощности (от городских котельных с единич­ной мощностью котлоагрегатов 180 МВт до квар­тирных теплогенераторов мощностью 0,006 МВт)