Основные аспекты территориального энергосбережения. Голованова Л.А. - 74 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

74
4.3.1. Пассивные системы
Проектирование энергоактивных зданий в отличие от энергоэкономичных
зачастую требует нестандартных творческих решений. Принципиально новым
подходом можно назвать проектные решения, включающие аккумулирование
тепловой рассеянной энергии природной среды и применение её для тепло-
снабжения здания и нагревания воды. Тепловую энергию можно накапливать с
помощью теплоаккумулирующих конструкций здания или специальных техни
-
ческих устройств, аккумуляторов тепла, представляющих собой емкости с теп-
лоаккумулирующим материаломводой, каменной засыпкой и т.д.
Основным источником природной возобновляемой энергии в пассивных
системах является солнечная радиация. Наружные ограждающие конструкции
здания непосредственно нагреваются солнечными лучами и передают тепло в
обогреваемые помещения. При этом энергоэффективность проектных решений
зависит от теплоаккумулирующих
свойств строительных конструкций, которые
можно повысить следующими методами: применением строительного мате-
риала с большей величиной теплоемкости (например, бетона); отделкой наруж-
ной поверхности ограждений материалом, обладающим большим коэффициен-
том поглощения солнечной энергии; рациональной ориентацией конструкций
по сторонам горизонта, способствующей максимальному облучению их по-
верхностей солнечной радиацией; устройством дополнительных элементов и
технических устройств
на наружных ограждающих конструкциях зданий.
Остановимся на рассмотрении некоторых методов пассивного использова-
ния ВЭР энергоактивными зданиями. Это системы [7; 4; 41]:
утилизации солнечной энергии конструкциями зданий;
динамической теплоизоляции наружных стен;
трансформируемой теплопроводности стен.
Пассивные системы утилизации солнечной энергии широко используются
в одноэтажных и незатененных многоэтажных зданиях. Широко известны и
применяются следующие виды таких систем:
массивная стена” (ТромбаМишеля) включает экран из стекла, располо-
женный на расстоянии 100 – 120 мм от наружной стены здания с темной
поглощающей наружной поверхностью, за которой расположена воздушная
прослойка. Под воздействием солнечной радиации стена нагревается. Через
специальные отверстия тепло подается в помещения. В ночное время стекло
закрывается трансформируемой теплоизоляцией
для сокращения потерь те-
плоты. Летом воздушная прослойка сообщается с наружным воздухом и ох-
лаждает поверхность стены. Для исключения перегрева помещений в теплый
период года можно использовать затеняющие устройства (рис. 18, а);
система прямого облучения, когда солнечная радиация проходит через
оконные стекла, имеющие высокую пропускающую способность для лучей с
длиной волны 400 – 3000
нм, но задерживающие инфракрасные лучи (пар-
никовый эффект). В результате происходит нагревание внутренних поверх-
ностей, особенно обладающих высокой теплоемкостью, и повышение внут-
ренней температуры помещений (рис.18, б);