Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Определение экономии теплоэнергии и топлива за счет внедрения мероприятия




Энергосбережение

Проблемы энергосбережения необходимо решать еще на стадии проектирования. При реконструкции общественного здания под детскую школу искусств это особенно важно. В связи с изменениями норм важно отследить основные источники потери тепла. В связи с новым постановлением об обеспечении энергетической безопасности страны, переходе на энергоэффективный метод проектирования, строительства и реконструкции зданий, повсеместное применение при этом отечественных энерго- и ресурсосберегающих конструктивных элементов, материалов и энергосберегающих инженерных систем, а также в целях комплексного решения проблемы повышения энергоэффективности зданий и сооружений вступило в силу изменение № 1 ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования».
При разработке данного дипломного проекта были приняты следующие энергосберегающие мероприятия:

Архитектурно-планировочные решения:

- ориентация торцевого фасада на север, продольных фасадов здания на восток и запад, что позволяет добиться максимальной освещенности помещений в светлое время суток;

- устройство тепловых тамбуров при входах в здание;

Конструктивные решения:

- утепление наружных стен здания включая пристройки эффективным утеплителем с расчетным коэффициентом теплопроводности λ=0.043 Вт/м20С;

- применение блоков ячеистого бетона в конструкции наружных стен пристроек;

- применение эффективных утеплителей с расчетным коэффициентом теплопроводности λ=0.042-0.046 Вт/м20С в конструкциях покрытий и чердачного перекрытия;

- утепление полов по контуру наружных стен;

Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций составляет:

- наружные стены – 3.2 м20С/Вт;

- совмещенное покрытие, чердачное перекрытие – 6.0 м20С/Вт;

- заполнение световых проемов - 0.6 м20С/Вт.

 

Определение расхода теплоэнергии на компенсацию потерь тепла че-

рез оконные проемы:

Q = Qот + Qи, Гкал.

 

Основной годовой расход теплоэнергии на компенсацию потерь те-

пла через ограждающие конструкции оконных проемов рассчитывается по фор-

муле:

Qот = Fо / Rт· (tвн – tн) · n · Тот · 10-6, Гкал;

Qот.сущ. = 766,5 / 0,36· (21 – 24) · 1 · 194 · 10-6 ·24=-29,74 Гкал;

Qот.зам. = 766,5 / 0,55 · (21 – 24) · 1 · 194 · 10-6· 24=-19,47 Гкал.

 

где Fо – площадь ограждающих конструкций оконных проемов, м2;

Rт – сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций окон-

ных проемов, м2 0С ч/ккал;

tвн, tн - расчетные температуры воздуха внутри помещения и наруж-

ного воздуха, 0С;

n – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ог-

раждающих конструкций оконных проемов по отношению к наружному воздуху, принимаемый согласно ТКП «Строительная теплотехника»;

Тот - длительность отопительного периода, суток.

Добавочный годовой расход теплоэнергии на нагревание наружного

воздуха, поступающего путем инфильтрации через щели ограждающих конст-

рукций оконных проемов рассчитывается по формуле:

Qи = 0,24 · A · G · Fо · (tвн – tн) · Тот · 10-6, Гкал;

Qи.сущ. = 0,24 ·0,8 · 991,65 · 766,5 · (21 + 24) · 194 · 10-6 · 24=30577,17 Гкал;

Qи.зам. = 0,24 · 0,8 · 66,11 · 766,5 · (21 + 24) · 194 · 10-6 · 24=2038,48 Гкал;

где A – коэффициент, учитывающий влияние встречного теплового потока,

для окон и балконных дверей с раздельными переплетами А = 0,8,

со спаренными переплетами А = 1,0;

Fо – площадь ограждающих конструкций оконных проемов, м2;

tвн, tн - расчетные температуры воздуха внутри помещения и наружного

воздуха, 0С;

Тот - длительность отопительного периода, суток;

G – количество воздуха, поступающего в помещения жилых и обществен-

ных зданий путем инфильтрации через окна и балконные двери, определяемое по формуле:

G = ΔР/ Rи, кг/(м2 ч);

Gсущ. = 257,83/ 0,26=991,65 кг/(м2 ч);

Gзам. = 257,83/ 3,9=66,11 кг/(м2 ч);

 

где Rи - сопротивление воздухопроницанию оконных блоков м2 ч Па/ кг;

ΔР – разность давления воздуха у наружной и внутренней поверхностей

ограждающих конструкций оконных проемов (Па), определяемая по формуле:

 

ΔР = 0,55 · H · (рн - рв) + 0,03 · рн · Vср2, Па;

ΔР = 0,55 · 17,4 · (13,91 – 11,78) + 0,03 · 13,91 · 4,62=257,83 Па;

 

где Н – высота здания от поверхности земли до верха карниза, м;

Vср2 – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, по-

вторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая по таблице 4.5 ТКП

«Строительная теплотехника», м/с;

рн и рв – удельный вес внутреннего и наружного воздуха, Н/м3 ;

р=3463/(273+t); рв=3463/(273+21)=11,78 Н/м; рн=3463/(273-24)=13,91 Н/м.

Определение годовой экономии тепловой энергии от внедрения

энергоэффективных оконных блоков из ПВХ:

 

ΔQ = Qсущ – Qзам, Гкал;

ΔQ = 30577,17 – 2038,48=28538,69 Гкал;

 

где Qсущ - годовой расход теплоэнергии на компенсацию потерь тепла через

существующие ограждающие конструкции оконных проемов, подлежащие заме-

не, Гкал;

Qзам - годовой расход теплоэнергии на компенсацию потерь тепла через

ограждающие конструкции оконных проемов, предлагаемые в качестве замены,

Гкал.

Определение расхода теплоэнергии на компенсацию потерь тепла через оконные проемы:

Q = Qот + Qи, Гкал;

Qсущ. =-29,74 + 30577,17=30547,4 Гкал;

Qзам. = -19,47 + 2038,48= 2019,01 Гкал.

 

Определение экономии топлива от снижения потребления тепловой

энергии:

 

ΔВтэ = ΔQ · (1+kпот/100) · bтэ · 10-3, т у.т.;

ΔВтэ = 28538,69 · (1+7/100) · 175 · 10-3 =5343,87 т у.т.;

 

где ΔQ – годовое снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции (экономия тепловой энергии), Гкал;

bтэ – удельный расход топлива на производство тепловой энергии на теплоисточнике.

В целях соблюдения сопоставимости в расчетах средний удельный

расход принимается равным коэффициенту пересчета тепловой энергии в услов-

ное топливо 175 кг у.т./Гкал;

kпоттэ – коэффициент потерь в существующих тепловых сетях.

Вывод: Экономия топлива в результате снижения потребления тепловой энергии составляет 5343,87 т.у.т., расход теплоэнергии на компенсацию потерь тепла через оконные проемы при замене окон снизится в 15 раз.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 2441; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.