Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоресурсосберегающее проектирование. Болотин С.А - 21 стр.

UptoLike

40 41
Глава 2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ
2.1. Технико-экономический анализ энергоэффективных
решений
Концепции «пассивного дома». По определению, данному Дарм-
штадтским институтом пассивных домов (Passivhaus Institut Darmstsdt),
пассивным будет считаться такой дом, в котором комфортная темпе-
ратура поддерживается зимой без применения системы отопления,
а летомбез применения системы кондиционирования воздуха. Счи-
тается, что для достижения этого ограждающие конструкции долж-
ны иметь теплопроводность не выше 0,15 Вт/(м
2
град). Это, в свою
очередь, требует толщины утеплителя 250–400 мм для рациональ-
ного архитектурно-планировочного решения и исключения возник-
новения так называемых «мостиков холода». Окна пассивного дома
должны быть с тройным остеклением и заполнены инертным газом,
иметь термическую проводимость не выше 0,8 Вт/(м
2
град) и остав-
лять внутри помещения не более 50 % солнечной энергии, падающей
на стекло. Дом должен иметь внешний тамбур и быть ориентирован
на юг без затенения деревьями. Инфильтрационное перетекание воз-
духа не должно превышать 60 % объема в час при избыточном дав-
лении 50 Па. Система вентиляции должна обеспечить рекуперацию
75 % тепла выпускаемого воздуха. Все перечисленные выше меро-
приятия должны в совокупности обеспечить расход энергии на ото-
пление менее 15 кВт
ч/(м
2
год), которое приблизительно соответ-
ствует 1,5 л жидкого топлива в год на квадратный метр. При этом
в ряде случаев допускается, что общие потери для средней и в осо-
бенности Северной Европы могут достигать 35 кВт
ч/(м
2
год).
В Германии на протяжении длительного времени последователь-
но снижают энергопотребление, что видно из динамики расхода те-
пловой энергии по типам зданий (табл. 2.1).
Концепция интеллектуального здания. Интеллектуальным здани-
ем называется комплекс взаимосвязанных автоматизированных тех-
нических средств и оборудования, позволяющих создать оптимально
комфортные условия жизнедеятельности при эффективном расходова-
нии топливно-энергетических ресурсов, с учетом минимизации психо-
эмоциональных усилий и трудозатрат пользователей [19]. Из данного
определения следует, что основой интеллектуального здания является
автоматизированная система управления, оптимально настроенная на
удовлетворение различных субъективных потребностей, для реализа-
ции которых имеется возможность индивидуальной настройки.
Таблица 2.1
Расход тепловой энергии по типам зданий в Германии
Индивидуальный
ж
и
лой дом 140 м
2
Годовой расход тепла,
Удельный расход те
п
ла,
Старое строение
300
136
Типовой дом 1970
-
х гг.
200
91
Типовой дом 1980
-
х гг.
150
68
Дом низкого энерго
-
п
о
требл
е
ния 1990
-
х гг.
0
70
14
32
Дом ультранизкого
энергоп
о
требления
30
45
4
7
Современный
«
пасси
в
ный дом
»
кВтч/(м
3
год)
Менее 7 Менее 15
Втч/м
2
Счетчики расхода и диагностические приборы. Комплексное пе-
реоборудование тепловых пунктов дает экономию по теплу от 5 до 15 %
и снижение числа обслуживающего персонала. Для наиболее распро-
страненной в России системы отопления, выполненной по так назы-
ваемой открытой схеме, обычно применяется приборное оснащение,
показанное на рис. 2.1.
Как видно из показанной схемы, весь учет построен, в основном,
на измерении трех параметров: температуры, давления и расхода. При
этом для достижения энергоресурсосберегающих эффектов при уста-
новке приборов учета должны соблюдаться естественные требования,
обоснованию которых служат обобщенные статистические данные