Рассчитываем бытовые теплопоступления в здание за отопительный период
Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период
Определение энергетических показателей
Рассчитываем общий коэффициент теплопередачи здания
, МДж
где, Кm – общий коэффициент теплопередачи здания Кm=1,859;
Dd – количество градусо – суток отопительного периода Dd=5488
, МДж
2 Удельные бытовые тепловыделения на 1 м 2 площади жилых помещений или полезной площади общественных зданий, Вт/м 2
жилых зданий – в зависимости от расчетной заселенности квартиры по интерполяции величины q int между 17 и 10 Вт/м 2 ;
, МДж
где zht – продолжительность отопительного периода, zht=204 сут.
, МДж
4 Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, Qs, МДж
для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям,
, МДж
где, =0,7- коэффициенты, учитывающие затенение светового проема окон непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным.
kF=0,76– коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий.
, МДж
AF1, AF2 – площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м 2 ;
I1, I2 – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м 2
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Оценка расхода теплоты на отопление и вентиляцию в жилых зданиях
А. Л. Наумов, вице-президент НП «АВОК», генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК»
Жилищно-коммунальный сектор является одним из основных потребителей теплоэнергетических ресурсов страны. В большинстве регионов приняты программы энергосбережения, в той или иной степени направленные на экономию тепловой энергии в жилищно-коммунальный сектор.
Тем не менее, адекватных механизмов выявления и оценки потенциала энергосбережения в этом секторе к настоящему времени не принято.
Казалось бы, алгоритм этой задачи достаточно прост: сравнить показания домового теплосчетчика с контрольным значением для этого здания и измеренное превышение считать потенциалом энергосбережения, выявить причины перерасхода тепла и их устранить. Если дом не оборудован теплоизмерительным узлом, можно определить расход тепла накладным тепломером на вводе в здание.
И вообще, существует ли как таковая проблема энергосбережения во всем жилом фонде? В подавляющем большинстве случаев здания проектируются и строятся в соответствии со cтроительными нормами и правилами и мощность систем отопления выбирается правильно; в квартирах в холодный период года сохраняется температура воздуха, как правило, не ниже 18–20 °С.
Проверка удельных расходов тепла на массиве зданий (более 300) в одном из округов Москвы по итогам отопительного сезона 2006–2007 годов выявила отклонение показателей от среднего значения на 25–30 %, а расходы тепла на отдельных однотипных зданиях отличались в 2 раза. Удельные расходы тепла рассчитывались помесячно по показаниям поверенных коммерческих узлов учета тепла. Работа проводилась под методическим руководством НП «АВОК» с привлечением специалистов ООО «НПО ТЕРМЭК».
Причиной перерасходов тепла в данном случае стали не отрегулированный избыточный отпуск тепла с ЦТП и несоответствие графика отпуска тепла фактическому ходу наружной температуры воздуха. Жители нормально воспринимают «перетопы», их вполне устраивает температура воздуха зимой в квартире 24–25 °С при активной естественной вентиляции. Довольны и теплоснабжающие организации, заинтересованные в увеличении продажи своего товара – тепла. Инвесторы-застройщики не без выгоды для себя переложили «обременения» по подключению к сетям теплоснабжения на стоимость жилья.
В столице практически во всех округах сложился якобы «дефицит» тепловой энергии. Якобы – потому что с помощью малозатратных технологий регулирования отпуска тепла можно снять проблему перетопов и сберечь 10–15 % тепловой энергии, обеспечив программу строительства новостроек на 10–15 лет без ввода дополнительных теплоисточников.
Результаты экспресс-энергоаудита жилых домов представлены на рис. 1–4.
Таблица 1 Вероятные значения бытовых тепловыделений | ||||||
|
Определение этого показателя возможно в целом на дом по числу проживающих (прописанных) жителей и жилой площади здания.
Наличие индивидуальных средств регулирования теплоотдачи отопительных приборов позволяет достаточно экономично решать проблему «перетопов». Хорошо себя зарекомендовали автоматические термостатические вентили. По данным натурных обследований в контрольных показателях теплопотребления можно уверенно закладывать 5 % экономию тепловой энергии по сравнению с нерегулируемыми системами отопления.
Наличие регулируемых систем вентиляции все чаще предусматривается в новостройках. Примерный расход тепловой энергии в зависимости от типа системы вентиляции по данным [2] приведен в табл. 2.
Таблица 2 Годовые расходы тепла на вентиляцию жилых зданий на 1 м 2 жилой площади, Гкал/м 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В качестве базовых контрольных показателей могут быть использованы данные, приведенные в [2, 3, 5]. На эти контрольные показатели могут вводиться поправочные коэффициенты, учитывающие основные факторы, приведенные выше, а также следует учесть подходы, изложенные в Руководстве АВОК–8– 2005 [4].
Вывод
К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по проведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищно-коммунального хозяйства, что позволит ввести в строй миллионы квадратных метров новостроек без дополнительных источников тепла.
Литература
1. СНиП II–3–79**. Строительная теплотехника. – М., 1995.
2. Теплоснабжение в Российской Федерации. Пути выхода из кризиса // Национальный доклад Минпромнауки. – Кн. 2. – М., 2002.
3. Научно-технический отчет ООО «НПО ТЕРМЭК»: Разработка удельных затрат тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий. – М., 2006.
4. СТО АВОК–8–2005. Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий.
5. МГСН 2.01–99. Энергосбережение в зданиях.