![]() | |
441 × 53 пикс.   Открыть в новом окне |
(1 ккал/час = 1.163 Вт; 1 МВт = 0.86 Гкал/час)
где: Бета - поправочный коэффициент, учитывающий расход теплоты на подогрев инфильтрационного воздуха. Значение Бета равно 0.1-0.3 для аэровокзалов и пассажирских павильонов при скорости ветра 5-10 м/с за три наиболее холодных месяца, для старых жилых зданий бета = 0.15, для ангаров с одинарным остеклением бета = 1-2.
q_о(q_в) - удельные тепловые характеристики на отопление (вентиляцию) здания (табл.13);
Альфа - поправочный коэффициент (принимают только для отопительной характеристики здания);
t_н.о, C | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -45 | -50 |
Альфа | 1.45 | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.82 |
V_н - отапливаемый объем здания, м3;
t_в.ср - средняя температура воздуха в здании;
t_н.о (t_н.в) - температура атмосферного воздуха, принятая в расчете отопления (вентиляции) данного объекта;
Q_о (Q_в) - расход теплоты на отопление (вентиляцию) здания. При расчете Q_о и Q_в складываются.
В таблице 13 приведены характеристики теплотехнические характеристики зданий, использованные при укрупненных теплотехнических расчетах.
Таблица 13. Теплотехнические характеристики зданий
Здание | Объем V_н | Удельн. тепловые хар-ки | Здание | Объем V_н | Удельн. тепловые хар-ки | ||
тыс. м3 | q_о, Вт/(м3°C) | q_в, Вт/(м3°C) | тыс. м3 | q_о, Вт/(м3°C) | q_в, Вт/(м3°C) | ||
Жилые, гостиницы, общежития, залы ожидания | до 3 | 0.49 | Поликли- ники, амбулато- рии, диспансе- ры | до 5 | 0.46 | - | |
<5 | 0.44 | - | Больницы | <10 | 0.42 | 0.29 | |
<10 | 0.4 | - | <15 | 0.37 | 0.29 | ||
< 15 | 0.36 | - | >15 | 0.35 | 0.26 | ||
<20 | 0.33 | - | <5 | 0.47 | 0.34 | ||
<25 | 0.32 | - | <10 | 0.42 | 0.33 | ||
<30 | 0.31 | - | <15 | 0.37 | 0.30 | ||
>30 | 0.3 | - | >15 | 0.35 | 0.29 | ||
Администра- тивные | <5 | 0.5 | 1.02 | Прачечные | <5 | 0.44 | 0.93 |
<10 | 0.44 | 0.09 | <10 | 0.38 | 0.90 | ||
<15 | 0.40 | 0.08 | >10 | 0.36 | 0.87 | ||
>15 | 0.37 | Предприя- тия обществе- нного питания | <5 | 0.40 | 0.81 | ||
Клубы, дворцы культуры | <5 | 0.43 | 0.29 | <10 | 0.38 | 0.75 | |
<10 | 0.38 | 0.27 | >10 | 0.35 | 0.70 | ||
>10 | 0.35 | 0.23 | Лаборато- рии | <5 | 0.43 | 1.16 | |
Детские сады и ясли | <5 | 0.44 | 0.13 | <10 | 0.40 | 1.10 | |
>5 | 0.40 | 0.12 | >10 | 0.38 | 1.05 | ||
Учебные заведения | <10 | 0.41 | - | Пожарное депо | <2 | 0.56 | 0.16 |
<15 | 0.38 | 0.12 | <5 | 0.54 | 0.11 | ||
<20 | 0.35 | 0.09 | >5 | 0.53 | 0.11 | ||
>20 | 0.28 | 0.09 | Гаражи | <2 | 0.81 | - | |
Механосбо- рочные, механичес- кие и слесарные отделения инструмен- тальных цехов | 5-10 | 0.64-0.53 | 0.47-029 | <3 | 0.70 | - | |
10-15 | 0.53-0.47 | 0.29-018 | <5 | 0.64 | 0.8 | ||
50-100 | 0.47-0.44 | 0.18-0.14 | >5 | 0.57 | 0.75 | ||
100-200 | 0.44-0.41 | 0.14-0.09 | Деревооб- делочные цеха | <5 | 0.7-0.64 | 0.7-0.58 | |
Цеха покрытий (гальванич. и др.) | <2 | 0.76.0.7 | 6-4.7 | 5-10 | 0.64-0.53 | 0.58-0.53 | |
2-5 | 0.7-0.64 | 4.7-3.5 | Ремонтные цеха | 5-10 | 0.7-0.58 | 0.23-0.18 | |
5-10 | 0.64-0.53 | 3.5-2.3 | 10-20 | 0.58-0.53 | 0.18-0.12 | ||
Компрессор- ные | <0.5 | 0.81-2.3 | - | Котельные | 2-10 | 0.12 | 0.35-0.6 |
0.5-1 | 0.7-0.81 | - | 10-20 | 0.09 | 0.23-0.47 | ||
1-2 | 0.52-0.7 | - | Газогене- раторные | 5-10 | 0.12 | 2.1 | |
2-5 | 0.47-0.53 | - | Регенера- ция масел | 2-3 | 0.7-0.87 | 0.58-0.7 | |
5-10 | 0.40-0.47 | - | Склады химикатов и красок и т.п. | <1 | 1.0-0.87 | - | |
Служебные и администра- тивно-вспо- могательные здания | 0.5-1 | 0.7-0.52 | - | 1-2 | 0.87-0.75 | - | |
1-2 | 0.52-047 | 2-5 | 0.75-0.67 | 0.7-0.52 | |||
2-5 | 0.47-0.38 | 0.16-0.14 | Проходные | <0.5 | 1.5-1.4 | - | |
5-10 | 0.38-0.35 | 0.14-0.13 | 0.5-2 | 1.4-0.81 | - | ||
10-20 | 0.35-0.29 | 0.13-0.12 | 2-5 | 0.81-0.64 | 0.17-0.12 | ||
Казармы и помещения ВОХР | 5-10 | 0.44-0.38 | - | ||||
10-15 | 0.38-0.36 | - |
При проведении энергоаудита необходимо провести измерения фактических расходов тепловой энергии с помощью переносного расходомера и переносного термометра (или пирометра). Сопоставление фактических (измеренных) расходов тепла с нормативными (расчетными) значениями дает оценку имеющихся на объекте резервов экономии тепла.
Методы энергосбережения
Экономии тепла в системе отопления объектов ЖКХ также можно достичь техническими и организационными мероприятиями:
- Переход системы отопления на режим дежурного отопления при сниженной (12-14°C) температуре в нерабочие смены и выходные дни для магазинов, кинотеатров и других нежилых помещений позволяет достичь 8-10% экономии тепловой энергии на отопление (в климатических условиях средней полосы России). Возможно применение автоматизированных систем отопления, снижающих температуру в ночное время (переключается централизованно и индивидуально).
- Применение систем лучистого отопления с обогреваемыми полами и стеновыми панелями, которые создают комфортные условия при температурах 15-16°C. Таким образом, снижается расход топлива примерно на 20-30%.
- Оборудование квартир индивидуальными (по желанию жильца) средствами регулирования температуры и учета расхода тепла на отопление. Внедрение средств поквартирного учета и регулирования тепла на отопление должно осуществляться на базе технико-экономических расчетов.
Инфильтрационные теплопотери
Потери тепла вследствие инфильтрации через тамбуры подъездов, окна лестничных клеток можно оценить с помощью термоанемометров (объемы инфильтрации) и термометров, определяющих температуру воздуха.
Сверхнормативные потери тепла через оконные блоки, стыки стеновых панелей и дефектные элементы ограждающих конструкций можно оценить с помощью инфракрасной термометрической аппаратуры (тепловизоры, инфракрасные термометры), позволяющей проводить дистанционные измерения температур исследуемых элементов здания при проведении измерений.
Конечные результаты, полученные в результате энергетического обследования системы теплоснабжения, оформляются в виде разделов отчета и энергетического паспорта здания (приведен в приложении). При оформлении в проект энергетического паспорта здания рекомендуется дополнительно ввести два показателя:
- наличие средств общего и индивидуального учета потребления энергоносителей (тепла, воды ГВС, холодной воды, газа, электроэнергии);
- наличие и тип системы регулирования отопления здания и индивидуальных регуляторов температуры в его отдельных помещениях.
При широком распространении этих систем в коммунальном хозяйстве, что наблюдается в настоящее время, возникнет необходимость отражения в паспортных характеристиках зданий перечисленных показателей.
Анализ режимов работы системы вентиляции
При проведении энергоаудита систем вентиляции необходимо сравнивать нормативные и фактические показатели потребления тепла и электрической энергии на привод системы.
Расход тепловой энергии на вентиляцию:
![]() | |
233 × 54 пикс.   Открыть в новом окне |
t_н = t_н.в. В системах вентиляции с рециркуляцией, t_н = t_н.с - без рециркуляции.
Значения t_в.ср в зданиях комбинированного назначения принимают как средневзвешенную по объему внутреннюю температуру помещений. СНиП-овские нормативные значения величины q_в приведены в Табл.13
Доля вентиляционных систем в общем потреблении энергии на предприятии значительна.
При проведении энергоаудита делается поверочный расчет с учетом существующих условий (наличие вредных выбросов, тепловая нагрузка, влажность в помещении и др.) и их изменения в течение дня, недели и года. Проверяется наличие и возможность рекуперации тепловой энергии (теплоты вытяжного вентиляционного воздуха).
Анализируется возможность применения регулируемых электроприводов при переменном режиме эксплуатации.
При охлаждении или обогреве зданий с помощью воздушных систем отопления большие потери, соизмеримые с расчетным теплопотреблением на отопление здания, могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха через неплотности ограждения зданий.
Традиционные решения для уменьшения потерь энергии в вентиляционных системах:
- Создание переходных камер на дверях (тамбуров).
- Установка автоматической системы включения воздушных завес при открытии дверных проемов.
- Уплотнение строительных ограждающих конструкций здания.
- Проверка герметичности вентиляционных воздуховодов (уменьшение расхода воздуха, тепла и потребляемой мощности электродвигателем привода вентилятора).
- Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды.
- Широкое применение местной вентиляции.
- Применение систем частотного регулирования двигателей вентиляторов вместо регулирования заслонкой. Установка частотного регулятора имеет срок окупаемости до 1,5 - 2 лет при широком диапазоне регулирования расхода воздуха через вентиляционную систему и значительной доле времени работы с подачей 50% и менее от максимального рабочего значения.
- Уменьшение потерь давления вследствие снижения скорости воздуха в воздуховодах (при увеличении внутреннего диаметра воздуховода в два раза, скорость воздуха снижается в четыре раза, а потери давления уменьшаются на 75%. Удвоение скорости потока воздуха в 4 раза увеличивает необходимое давление, создаваемое вентилятором, и в 8 раз потребляемую им мощность).
- Правильное согласование рабочих характеристик вентилятора с характеристикой вентиляционной системы при подборе передаточного отношения привода вентилятора.
- Своевременная очистка воздушных фильтров для уменьшения их гидравлического сопротивления.
- Организация рекуперации теплоты в количестве не менее 50% теплоты удаляемого воздуха.
Анализ режимов работы системы горячего водоснабжения
Расход воды и тепла на горячее водоснабжение необходимо оценить при составлении теплового и водного баланса. Нормативы суточного удельного расхода горячей воды для различных потребителей даны в СНиП 2.04.01-85 (приложение 9).