ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.01.2025
Просмотров: 999
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Энергосбережение и утепление зданий.
2.1. Потери тепла зданий и их помещений.
2.2. Утепление ограждающих конструкций.
2.4. Потери тепла через «мостики холода» и их минимизация.
3.2. Определение сопротивления теплопередаче.
3.3. Определение толщины слоя утеплителя.
3.4. Определение температуры точки росы.
Приложение 2 Гибкие связи из стеклопластика для многослойных стен.
Энергосбережение в архитектуре.
Энергосбережение в архитектуре включает:
переход от в основном однослойных ограждающих конструкций периода строительства в прошлом к трех- и более слойным, многослойным ограждающим конструкциям, маломатериалоемким архитектурно-строительным системам;
широкое развитие и применение легких с эффективным утеплителем архитектурно-строительных систем (снижение массы здания на 10% дает 5% экономии топлива при транспортировке; уменьшение трудоемкости на 3-5%; исключение применения специальных механизмов и т.д.);
применение архитектурных энергоэкономичных приемов рационального проектирования:
а) понижение этажности при высокоплотной застройке обеспечивает 3-
5% экономии тепла;
б) блокирование домов вместо отдельно стоящих увеличивает тепло-
эффективность на 5-7%;
в) увеличение ширины здания с 12 до 18 м применение ширококорпус-
ности на основе атриумов, пассажей, анфиладно-кольцевой, зальной и
других объемно-планировочных схем дает 8-10% экономии тепла;
г) применение компактных решений при наименьшей площади наружно-
го периметра и наибольшем объеме (куб, шар) позволяет экономить
до 25% энергозатрат на отопление;
проектирование и популяризация новых типов энерго-ресурсоэкономичных гражданских зданий массового строительства, где применяются планировочные приемы:
а) центричное размещение наиболее теплых помещений и их 1-2-х слой-
ное окольцевание помещениями с уменьшающимися требованиями к
температуре внутреннего воздуха;
б) проектирование по периметру буферных пристроек из хозяйственных
помещений, веранд и кладовых в том числе холодных, использование
этих помещений, а также теплиц в качестве элементов входных узлов;
в) обвалование грунтом стен домов ориентированных на север;
в общественных зданиях группировка одинаковых по температурно-влажностному режиму помещений в пределах внутренних стен; периферийное размещение вспомогательных и служебных помещений, горизонтальных и вертикальных коммуникаций; использование тамбуров и тамбур-шлюзов, переходов-боксов для защиты основных помещений от прямого воздействия внешней среды;
проектирование экспериментальных типов промышленных одноэтажных и многоэтажных зданий с учетом компактных объемно-планировочных решений, при использовании рационального блокирования и зонирования групп помещений, позволяющих сократить площадь застройки; формирование гибкого пространства при равенстве пролетов и шагов отвечающих требованиям переналадки технологии и поэтапному вводу мощностей и т.д.;
увеличение удельного веса помещений не требующих естественного освещения от 20 до 100% общей площади в различных типах зданий;
модернизация оконных и дверных заполнений на основе стеклопакетов и стальных дверей с полиизоляционными отделками;
проектирование при реконструкции зданий чердачных пространств без освоения новых земельных участков, без подвода коммуникаций и т.д. Мансарды окупаются за 1,5 года при строительстве в 3-4 месяца без отселения жильцов или остановки функционирования общественного или служебно-бытового здания и т.д.
Энергосбережение в системах жизнеобеспечения.
Меры по повышению эффективности энергосбережения в инженерных системах жизнеобеспечения, особенно теплоснабжения включают:
внедрение нового высокоэкономичного и высокопроизводительного оборудования; создание новых комбинированных источников теплоты и электричества; разработка новых систем воздушного, лучистого отопления и т.д.;
повышение теплозащитных качеств теплопроводов, производство и применение теплопроводов с эффективными полимерными утеплителями и наружным гидроизоляционным покрытием из полиэтилена и т.д.;
сокращение протяженности тепловых сетей от источника до потребителя;
применение автоматизированного оборудования для контроля и регулирования подачи тепла к жилым, общественным и производственным зданиям;
внедрение новых приборов учета (счетчиков) и контроля (регистраторов) по расходу тепловой энергии, теплоносителя и характера изменения его температуры в квартире, помещении, отопительном приборе с возможностью индивидуального регулирования (после проведения компании установки индивидуальных приборов регулирования тепла в домах Польши – экономия составила до 30% теплопотребления);
программирование и автоматизация функционирования систем жизнеобеспечения в новых типах «умных» или «интеллектуальных» зданиях, что сокращает расход теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение, освещение и т.д. до 20%;
переход от традиционного централизованного теплоснабжения к децентрализованному на базе мини-котельных крышного или подвального типа – безопасных и с автоматическим режимом управления, позволяющих уменьшить расход электроэнергии на прокачку теплоносителя и горячей воды (до 40%), применять пофасадно разделенные системы отопления (экономия тепла до 10%) и т.д.;
применение новых принципов теплоэлектроснабжения сельских поселений с применением дизельных энергоустановок малой мощности; применения двухфункциональных генераторов теплоты, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение с топками длительного горения, где экономится до 10-30% топлива;
развитие и ассимиляция для практических нужд нетрадиционных видов энергии:
а) солнечной энергии – новые типы гелиозданий с солнечными коллекторами, гелиоустановки различного назначения;
б) энергии ветра в ветроэнергетических установках (ВЭУ);
в) геотермальной энергии;
г) использование биогаза получаемого при переработке бытовых и сельскохозяйственных отходов;
д)вторичных энергоресурсов (ВЭР) – вентиляционных выбросов, дымовых газов, горячей воды и пр. промышленных предприятий их зданий и сооружений (тепловые насосы, утилизаторы) и т.д.
Энергосбережение в производстве строительных
материалов и изделий.
Существующий жилой фонд на 74% состоит из домов в крупнопанельных конструкциях, являющихся наиболее энергоемкими при изготовлении. Необходимо преодоление преимущественной ориентации промышленности стройиндустрии на выпуск энергоемких изделий и материалов – крупнопанельных железобетонных конструкций, цемента, кирпича и пр. на долю которых приходится до 2/3 энергоресурсов потребляемых отраслью (энергоемкость цемента в 2 раза выше чем керамического кирпича и в 22 раза выше чем древесины, энергоемкость стали соответственно выше в 3 и 100 раз).
Актуальна дальнейшая модернизация и реконструкция существующих производств строительных материалов и изделий на основе высоких технологий для выпуска:
новых маломатериалоемких архитектурно-строительных систем с использованием энергоэффективных материалов, обеспечивающих снижение расходов энергии, материалов, уменьшение веса и сокращение трудоемкости строительства;
новых изделий заводского изготовления, конструкций массового применения – усовершенствованных, отвечающих современным повышенным условиям энергосбережения и т.д.;
отвечающих потребностям, объемов ячеистых изделий и конструкций, материалов на базе безавтоклавных ячеистых бетонов, газобетонов на основе пенообразователей, пенобетонных стеновых блоков с использованием золошлаковых отходов тепло-электростанций, (ТЭС), котельных, работающих на угле и т.д.
достаточных объемов теплоэффективных конкурентноспособных материалов и изделий – полужестких и жестких, экологичных и негорючих минераловатных плит с повышенными физикомеханическими характеристиками; материалов с низкой теплопроводностью – экструдированного пенополистирола,пенополистирола, пенополиуретана, фенопласта и др. (при производстве пенополистирола расход топлива в 3 раза меньше чем для производства минеральной ваты и в 14 раз меньше чем блоков из ячеистых бетонов) и т.д.
Необходима разработка новых энергоэффективных в т.ч. теплоэффективных конструкций и изделий на основе базальта, пемзы искусственной литой (ПИЛ), пеностекла, модифицированного торфа, модифицированной древесины, сотопластовых материалов, особо легких дерево-алюминиевых и дерево-пластмассовых конструкций и пр.