РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Целесообразность применения тех или иных технических решений энергоэффективных систем теплоснабжения зданий определяется целым рядом условий.
В их числе:
• вид строительно-монтажных работ (новое строительство, реконструкция здания с частичным изменением функционального назначения отдельных помещений, капитальный комплексный ремонт, выборочный ремонт с частичной или полной заменой инженерных систем),
• географическое положение объекта, климатические и гидрогеологические условия,
• тип существующей системы теплоснабжения (централизованная или децентрализованная, с раздельным или с комбинированным производством тепловой и электрической энергии),
• характер окружающей застройки (этажность зданий, плотность застройки и др.),
• вид сжигаемого топлива (газ, уголь, мазут, древесные отходы и др.),
• степень износа инженерных систем (котельные, тепловые сети и др.).
Наибольшее количество вариантов при определении целесообразности применения тех или иных технических решений энергоэффективных систем теплоснабжения зданий оказывается возможным рассматривать при новом строительстве.
В этом случае требуется совместная работа архитектора-градостроителя и специалиста по архитектуре инженерных систем для того, чтобы выбранные архитектурно-градостроительные, планировочные и инженерные решения позволили бы достичь максимальной энергоэффективности здания с минимизацией затрат на общестроительные и строительно-монтажные работы по сооружению инженерных систем. Архитектурно-градостроительные решения должны быть направлены при этом на максимальное использование положительного и нейтрализацию отрицательного воздействия наружного климата на тепловой баланс здания, а инженерные системы - на организацию системы микроклимата здания с наименьшими затратами энергии.
Общий достигаемый эффект определяется здесь как мастерством архитектора, так и специалистами по теплоснабжению.
Архитектор при новом строительстве имеет возможность выбора оптимального местоположения здания, остекления, конструкции и материалов наружных ограждений.
В обязанности инженера входит выбор источника теплоснабжения, системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, системы автоматического управления инженерным оборудованием здания.
При реконструкции зданий или жилых кварталов возможное влияние архитектора на снижение энергетических затрат уменьшается по сравнению с новым строительством, так как в данном случае существенно ограничивается возможность по выбору оптимального расположения вновь возводимого здания, например встраиваемого внутри существующего квартала, сточки зрения минимизации воздействия метеорологических факторов на его тепловой режим.
При реконструкции 5-этажных зданий первых массовых серий значительный энергосберегающий эффект дает реализация идеи вторичной застройки без сноса существующих домов путем возведения на их месте новых ширококорпусных 9-ти, 11 -ти и 17-этажных зданий. В их объемно-планировочную структуру включаются существующие дома с одновременной их реконструкцией и выравниванием жизненного цикла старых и новых частей зданий вторичной застройки.
При выборочном ремонте с частичной или полной заменой инженерных систем решение задачи энергосбережения полностью ложится на плечи инженера.
Влияние географического положения объекта, климатических и гидрогеологических условий можно проиллюстрировать следующими примерами.
В городах с большой плотностью застройки и, особенно, со сложившейся инженерной инфраструктурой предпочтение, как правило, следует отдавать системам централизованного теплоснабжения от крупных теплоэлектроцентралей, в том числе расположенных за пределами городской черты.
В городах или отдельных районах городов с малой теплоплотностью целесообразно применять децентрализованные системы теплоснабжения с предпочтительным использованием в качестве источников энергии когенерационных установок. Применение автономных систем теплоэлектроснабжения оказывается практически единственно возможным решением в географически удаленных и труднодоступных районах.
В южных районах страны, особенно в местах с большим количеством безоблачных дней (числом часов солнечного сияния), значительно более широкое распространение должны получить поливалентные (гибридные) системы отопления и горячего водоснабжения с солнечными коллекторами, пиковыми котлами на органическом топливе и аккумуляторами тепла.
Методические рекомендации по применению поливалентных систем с использованием тепла солнечной и ветровой энергии, тепла окружающей среды (с помощью тепловых насосов), геотермального тепла изложены ниже.
При определении возможного размера экономии топливно-энергетических ресурсов в системе теплоснабжения здания, его нельзя рассматривать изолированно от всей технологической системы: производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии. Количество топлива, полезно расходуемого на отопление и горячее водоснабжение конечных потребителей, определяется в зависимости от эффективности работы теплового источника и от тепловых потерь в системе теплоснабжения и теплопотребления.
Энергоэффективность здания как объекта теплопотребления зависит от эффективности функционирования всех звеньев систем теплоснабжения: источника тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов, внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.
Оно может быть рассчитано из уравнений теплового баланса после оценки значений его составляющих.
1.1. Исходные зависимости для расчета теплового баланса здания.
Теплоснабжение жилых кварталов и отдельных жилых домов осуществляется либо от источников с раздельным производством тепловой и электрической энергии, либо от когенерационных установок.
В первом случае источниками тепловой энергии могут быть:
• крупные котельные, снабжающие теплом район города;
• квартальные либо групповые котельные;
• домовые котельные (подвальные, пристроенные, крышные);
• индивидуальные (квартирные теплогенераторы). Во втором случае тепло может поступать либо от городских теплоэлектроцентралей, либо от мини - и микро-ТЭЦ, обеспечивающих теплоснабжение кварталов или отдельных зданий.
Для оценки теплового баланса жилого здания введем следующие условные обозначения:
∑Qwn - нормируемые теплопотери через ограждающие конструкции зданий, ккал/ч;
∑Qwp - фактические теплопотери через ограждающие конструкции зданий, ккал/ч;
Q5- мощность теплового источника, ккал/ч;
Qns- низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг;
Bss - требуемый часовой расход топлива на теплоснабжение на теплоисточнике при раздельном производстве, кг/ч;
Вes - требуемый часовой расход топлива на электростанции при раздельном производстве, кг/ч;
Вc - требуемый часовой расход топлива при комбинированном производстве, кг/ч;
ηb - коэффициент, характеризующий размер сверхнормативных потерь через ограждающие конструкции здания;
η1 - коэффициент полезного использования топлива теплового источника;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.