Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

первых это снижение потерь на этапе выработки и транспортировки тепла то есть повышение эффективности раб

Работа добавлена на сайт samzan.net:


Сбереженное тепло

По оценкам специалистов, в России более трети всех энергоресурсов страны расходуется на отопление жилых, офисных и производственных зданий. Поэтому все вышеперечисленные технологии и методы энергосбережения будут малоэффективны без борьбы с непродуктивными потерями тепла.

Какими же путями можно повысить энергоэффективность в коммунальной сфере? По мнению специалистов компании ROCKWOOL, мирового лидера в области производства негорючей теплоизоляции, следует выделить три основных направления энергосбережения.

Во-первых, это снижение потерь на этапе выработки и транспортировки тепла - то есть повышение эффективности работы ТЭС, модернизация ЦТП с заменой неэкономичного оборудования, применение долговечных теплоизоляционных материалов при прокладке и модернизации тепловых сетей.

Во-вторых, повышение энергоэффективности зданий за счет комплексного применения теплоизоляционных решений для наружных ограждающих конструкций (в первую очередь, фасадов и кровель). В частности, штукатурные системы утепления фасадов ROCKFACADE позволяют сократить теплопотери через внешние стены не менее чем в два раза.

И, в-третьих, использование радиаторов отопления с автоматической регуляцией и систем вентиляции с функции рекуперации тепла.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют, что все эти меры позволяют сократить расход тепла на обогрев зданий не менее, чем на 40%. А, в соответствии с проведенными расчетами, затраты на повышение энергоэффективности окупаются за 7-8 лет в новостройках и за 12-15 лет при реконструкции старых зданий.

В последние годы все энергоэффективные технологии объединяются в концепцию так называемого пассивного дома, то есть жилища, максимально дружелюбного окружающей среде. В Западной Европе сейчас строятся пассивные дома с энергопотреблением не более 15 Квт, ч/м3 год, что более чем в 10 раз экономичнее типовой отечественной "хрущевки". Можно сказать, что такие здания - это будущее мирового строительства, ведь они фактически отапливаются за счет тепла, выделяемого людьми и электроприборами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества variotherm

Энергосберегающие технологии в отоплении помещений

Во всем мире актуальной задачей является уменьшение выбросов в атмосферу продуктов сгорания. Для ее решения в европейских странах в последнее время стали широко использовать новейшие энергосберегающие технологии, позволяющие в 1,5-3 раза снизить температуру теплоносителя (в качестве которого в основном используется вода) для обогрева помещений. Это, безусловно, влечет за собой и снижение расхода топлива для источника тепловой энергии (например, газа для газового котла). Указанные современные технологии успешно применяются для создания приятного и комфортного тепла в любых помещениях независимо от их предназначения, величины площади, конфигурации, при этом обеспечивается значительное снижение затрат на отопление. В Украине эти технологии представляет и внедряет австрийская фирма VARIOTHERM через своего официального представителя - ООО «Акватехсервис».
К наиболее предпочтительным энергосберегающим решениям можно отнести:

  •  отопление помещений через стены путем прохождения нагретой воды по проложенным в стенах специальным экологически безопасным трубам оранжевого цвета;
  •  комбинированное комплексное отопление, при котором помещения обогреваются и через стены, и через полы одним и тем же теплоносителем;
  •  отопление проблемных помещений, имеющих большие площади остекления с использованием низкотемпературных плинтусов или канальных радиаторов. Остановимся на каждом более подробно.

 

Отопление через стены
В отличие от обогреваемых полов, имеющих определенные ограничения в области применения (в основном из-за кругооборота поднимаемой восходящим тепловым потоком с пола пыли, а также из-за негативного воздействия «низкого», на высоте 40-50 см от пола, тепла на человека в спальных и детских помещениях), отопление через стены может использоваться практически повсеместно и на любых участках стен, в т.ч. и на наклонных поверхностях различной формы и конфигурации.

При этом общая площадь, используемая для прокладки теплоносительных труб, составляет всего 40% от площади помещения, в то время как для обогрева этого помещения через теплые полы требуется проложить трубы на всей его площади. Температура теплоносителя в 28-29 градусов достаточна для создания в помещении приятного тепла (не менее 21-23 градусов) с оптимальной для человека относительной влажностью воздуха. Отличительной особенностью отопления через стены является то, что тепловой поток от обогреваемых стен распространяется горизонтально и равномерно, а стены в течение длительного времени могут аккумулировать и отдавать в помещение накопленное тепло.

 

Комбинированное отопление
Этот способ отопления более предпочтителен для использования в домах и квартирах, имеющих помещения различного предназначения и размещения, например: прихожая, гостиная, детская, рабочий кабинет, кухня, ванная, мансарда и помещения, имеющие технические требования к пониженному пылевому потоку - пищевое производство, медицинские учреждения и т.п. Исходя из специфики помещений выбирают наиболее экономичный и наиболее приемлемый для конкретных особенностей помещений способ их обогрева: либо через теплые стены, либо через теплые полы, либо совместно - посредством использования одного и того же низкотемпературного теплоносителя. Стоимость затрат на отопление всех помещений в данном варианте является наиболее низкой.

 

Охлаждение помещений
Одно из самых больших преимуществ отопления через стены заключается в том, что оборудование для отопления работает и как система охлаждения через стены. Та же площадь стен, та же система труб могут быть введены в действие для обоих режимов, обеспечивая комфортное охлаждения не за счет приведения в движение холодного воздуха (проблема сквозников при кондиционировании), а за счет мягкого охлаждения через стены.

 

Отопление помещений,
имеющих большие площади остекления
Большая площадь остекления - это особая проблема. В современных зданиях, жилых домах и квартирах внешние поверхности остекления, благодаря новым взглядам на архитектуру и дизайн, занимают все более значительные площади.
С одной стороны, эти внешне привлекательные и прозрачные поверхности сберегают энергию. Но это пока светит солнце. В холодные пасмурные дни и вечера, когда туманно, промозгло и сумрачно, бушует метель, идет дождь или снег, эти окна превращаются в холодные поверхности, вызывающие только тоску и досаду жильцов, так как лишают их тепла и уюта.
Закон перемещения теплого воздуха в природе, согласно которому теплый восходящий поток всегда движется снизу вверх, например вдоль холодных стеклянных поверхностей, взят за основу при функционировании системы отопления с использованием плинтусов и канальных радиаторов. В обеих конструкциях нагревательные узлы выполнены в виде медных труб с насаженными на них в больших количествах, близко расположенных друг к другу алюминиевых пластин. Температура теплоносителя, проходящего по медной трубе, составляет 55-60 градусов, в отличие от обычных радиаторов, температура которых доходит до 90 градусов. Благодаря подбору исходных материалов и выбранной конструкции завеса теплого воздуха вдоль холодных поверхностей образуется в кратчайшие сроки, вследствие чего не допускается «излучение холода» от стекла в помещении.
Отопительные плинтусы используются повсюду, где поверхности остекления не достигают пола и остается свободным промежуток не менее 4 см. Облицовка плинтусов может быть из металла или дерева в соответствии с выбранным цветом. Канальные радиаторы предпочтительнее и эффективнее использовать в случаях, когда поверхности остекления начинаются уже от пола. Они могут быть разной ширины, глубины и длины. Заслоняющие (колосниковые) решетки могут быть различного цвета. Энергосберегающие технологии
VARIOTHERM в отоплении помещений не только создают комфортную температурную среду в квартирах, частных домах, помещениях медицинского, пищевого, производственного назначений, но и экономят до 30 % энергии в сравнении с традиционными системами отопления.



 

  

Система напольного отопления

Применение современных энергосберегающих технологий для обеспечения теплового комфорта при использовании низкотемпературных или же малой мощности нагревателей может привести к заметной экономии энергии только в сочетании с отопительными системами увеличенной площади, например, системой отопления полом. Никакой другой тип отопления не в состоянии обеспечить столь высокий уровень комфорта, эстетики и экономичности в сочетании с приемлемыми хозяйственными издержками и практически неограниченным сроком безаварийного функционирования.

Радиаторы и конвекторы интенсивно нагревают зону наружной стены и окна, теплый воздух при этом скапливается под потолком, - таким образом. теплопотери через все эти поверхности значительно возрастают, дополнительные потери обусловлены конвективным переносом воздуха при открывании дверей и форточек. Отопление полом лишено этих недостатков, его использование позволяет в итоге снизить теплопотери и энергозатраты минимум на 25%. Ведь каждый лишний Ватт - это выброшенные деньги!

Главная идея систем отопления полом - создание максимально удобной для человека среды. Температурный комфорт для человека достигается поддержанием теплового равновесия между выделяемым его организмом количеством теплоты и теплоотдачей в окружающую среду.

Одним из основных факторов при выборе систем отопления являются здоровье и гигиена. В случае отопления полом теплообмен идет преимущественно путем пассивного излучения, что практически исключает циркуляцию пыли и пылевые накопления, характерные для систем с мощными конвекционными потоками (в частности, отопление радиаторами, конвекторами и тепловыми пушками).

Неравномерное распределение тепла по помещению и миграции теплых масс воздуха при отоплении радиаторами, конвекторами и тепловыми пушками приводят к постоянным перепадам температуры, что отрицательно сказывается на здоровье людей, а также на долговечности мебели и отделки. Эту проблему легко решает отопление полом.

Отсутствие интенсивного нагрева исключает снижение в воздухе кислорода и уменьшение влажности воздуха (как известно, вторым основным фактором, определяющим уровень комфорта, является относительная влажность воздуха).

Высокотемпературные нагреватели (радиаторы) могут являться причиной тепловых травм, особенно у детей. Отопление полом абсолютно безопасно. Кроме того, подогрев поверхности пола уничтожает питательную среду для бактерий и пылевых клещей. Таким образом, системы отопления полом в значительной мере способствуют созданию физиологически благоприятного и гигиенически безопасного климата в помещении.

Нельзя не коснуться эстетической стороны вопроса. Очевидным преимуществом отопления полом является отсутствие видимых нагревательных приборов, снимающее всяческие ограничения со стилевых решений интерьера.

 

Обогрев при напольном отоплении Обогрев при радиаторном отоплении

Преимущества системы напольного отопления это:

- благоприятное для человека с физиологической точки зрения распределение температуры в помещении;
- равномерное распределение температуры - в помещении нет зон перегрева (чем характеризуются зоны вблизи отопительных приборов, например, радиаторов);
- многократное уменьшение количества пыли в воздухе и вместе с ней бактерий, которые часто являются причиной различных болезней;
- ограничение явления сухости воздуха, которым характеризуется радиаторное отопление, а также отсутствие положительной ионизации воздуха, которое оказывает недоброкачественное влияние на здоровье человека;
- большее использование площади помещения и легкость поддержания чистоты - нет труднодоступных мест для уборки (на радиаторах всегда осаждается много пыли);
- по сравнению с радиаторным отоплением система экономит энергию от 20% до 30 %, а в высоких помещениях, таких как спорт. залы, торговые павильоны, склады, храмы даже до 50%;
- отсутствие сильного источника теплоизлучения поблизости человека;

- возможность применения различных покрытий полов (дерево, камень или керамика);
- возможность использования для нагрева воды практически любого источника энергии, начиная от котлов работающих на угле, газе, мазуте или электричестве до не конвективных источников, таких как теплонасосы, солнечные коллекторы или геотермические источники.

 

Система радиаторного отопления

Использование системы отопления WIRSBO позволяет реализовать более широкий спектр технических решений, добиться несравнимо большей компактности, поднять эстетический уровень и комфортность отопления на несколько порядков. При этом длительность срока безаварийной эксплуатации систем возрастает в несколько раз.

В случае применения радиаторного отопления варианты подключения отопительных приборов (ОП) - радиаторов, конвекторов и т.д. могут быть самыми разнообразными. Наиболее распространена и в большинстве случаев предпочтительна нижняя подводка к ОП. Преимущества, металлопластиковых трубопроводов наиболее полно реализуются при нижней разводке, при этом трубы, как правило, скрываются в конструкции пола или плинтуса, которые - в этом случае выполняют защитную и декоративную функции.

При выборе схемы системы предпочтение отдается коллекторной поэтажной разводке. Практически обязательным является создание принудительной циркуляции в системе, что достигается установкой одного или нескольких циркуляционных насосов. Это позволяет уменьшить разность температур теплоносителя на входе и выходе сети системы и тем самым повысить эффективность и регулируемость нагрева, а также избежать лишнего расхода материалов, упростить систему, сделать ее более компактной.

Наиболее предпочтительная является коллекторная система, обеспечивающая лучший тепловой режим (менее инерционен) и большую экономию энергии.

 

Система обогрева наружных поверхностей

Система обогрева поверхностей используется фирмой Wirsbo с 1969 года и широко внедряется по всему миру, экономя затраты на ремонт дорог, аэропортов, стадионов и многих других поверхностей. Обогрев поверхности проводится воздействием низкотемпературного теплоносителя 5-15 С, но тем самым защищает поверхность от растрескивания и избавляет от затрат на уборочную технику и спецперсонал. Большинство всех открытых поверхностей в мире и почти все в Европе, особенно на севере, выполнены с использованием системы Meltaway фирмы Wirsbo.

Принцип и монтаж системы аналогичен системе напольного отопления, различие заключается лишь в температурном режиме и расчете системы т.к. на ее работу влияет количество выпадаемых в год осадков.

В качестве теплоносителя как правило используется вода с обратной трубы системы отопления помещений.

 

Энергосберегающие технологии


Внедрение современных энергосберегающих технологий равносильно производству энергоресурсов и зачастую именно оно представляет собой более рентабельный и экологически ответственный способ обеспечения растущего спроса на энергию. Например, в Дании, являющейся одним из лидеров по внедрению энергосберегающих технологий, начиная с 1970-х годов прошлого столетия, проводится огромная работа по внедрению энергоэффективности и в жилищном секторе и в промышленности. Первый энергетический план Дании был опубликован в 1976 г. Основные идеи этого плана заключались в усилении гарантированности энергосбережения путем создания очень гибкой и разнообразной энергетической системы, в стимулировании энергоэффективности и в организации научно-технического развития на основе государственной поддержки.

С тех пор был разработан ряд планов для соответствия изменяющимся требованиям общества. За последние 25 лет были осуществлены интенсивные исследовательские программы, результатом чего стало внедрение широкого спектра энергосберегающих технологий. Полученные результаты были использованы в датской промышленности, консультантами, плановиками и политиками, при разработке технологий, стандартов, методов, законодательства, при составлении схем по энергоаудиту, схем финансовой поддержки и во время проведения интенсивных информационных компаний среди населения. С самого начала данного процесса ключевое место в обеспечении комплексного процесса энергосбережения отводилось техническому совершенствованию системы теплоснабжения, внедрению самых современных энергосберегающих технологий и экономичных теплоизоляционных материалов.

В результате Дания сейчас занимает ведущее место в мире по эффективности использования топлива и энергии. В течение уже более 20 лет годовой объем потребления страной энергоресурсов остается практически неизменным. В то же время производство ВВП возросло за эти годы более чем в 1,5 раза. При увеличении за последние 25 лет доли централизованного теплоснабжения с 30 до 50%, произошло одновременное абсолютное снижение потребления на эти цели первичных энергоресурсов. При этом наилучшие результаты были достигнуты в отоплении жилых зданий, где наряду с повышением надежности и комфортности теплоснабжения, потребление первичной энергии на единицу отапливаемого объема снизилось на 45%.

Важный фактор при решении вопроса внедрения энергосберегающих технологий – продуманная государственная ценовая политика на энергоресурсы и инвестиции в данную сферу. Инвестиции в энергосбережение – это любые инвестиции, результатом которых является более эффективное использование энергии.

При анализе результатов внедрения энергосберегающих технологий берется во внимание либо общее снижение энергозатрат, либо снижение энергопотребления на единицу выпускаемой продукции. Выгода от внедрения энергоэффективных технологий может быть достигнута несколькими способами: напрямую через целевые инвестиции (например, установка датчиков в котельной, применение двигателей с переменной частотой вращения, и т. п.) или же как побочный эффект от замены старого оборудования на новое, более эффективное (например новая котельная, новая тепловая изоляция труб и т. п.).

Инвестиции в энергоэффективность могут осуществляться в промышленном и муниципальном секторах (уличное освещение, отопление жилых домов).

Как отмечено голландско-российской исследовательской компанией Lighthouse, проводившей исследование рынка энергосбережения России по заказу Международной финансовой корпорации (IFC), Россия имеет огромный потенциал для инвестиций в энергосбережение. Прежде всего, экспертами было отмечено, что потребление энергии в российской промышленности превышает уровень аналогичных предприятий других стран на 40–220%. В результате потенциальная экономия от внедрения энергоэффективных технологий для российской промышленности была оценена в 24,2 млрд. долларов США ежегодно. Кроме того, энергетический сектор переживает этап реформирования, и цены на энергоносители продолжат расти в будущем, что делает инвестиции в энергосбережение более привлекательными. Помимо этого, следует учесть, что стоимость энергоносителей в разных регионах России значительно отличается, поэтому потребность в инвестициях на энергосбережение в одних регионах ощутимо выше, чем в других. Инвестирование чаще осуществляется компаниями из собственных средств, а не за счет привлечения заемного финансирования. Обусловлено это в определенной степени высокими процентными ставками по кредитам.

В настоящее время можно назвать три основных препятствия для внешнего финансирования энергосберегающих проектов со стороны финансовых учреждений (в первую очередь, банков и лизинговых компаний). Первый барьер – это недостаток долгосрочных финансовых ресурсов. Второе препятствие – отсутствие опыта оценки инвестиций в энергосбережение со стороны банков и как следствие завышение рисков при оценке соответствующих проектов. Третий тормозящий фактор – недостаток опыта подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения у местных компаний, а также отсутствие (или недостаточное развитие) компетентных консультационных и энергосервисных компаний.

Необходимо отметить, что в России наибольший интерес к энергосберегающим проектам проявляют промышленные предприятия, а некоторые крупные российские компании уже приступили к реализации собственных программ энергосбережения.

Обычно предприятия внедряют следующие типы технологий, которые дают значительный энергосберегающий эффект.

общие технологии для многих предприятий, связанные с использованием энергии – двигатели с переменной частотой вращения, теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и пр.;

более эффективное производство энергии, включая современные котельные, когенерацию (тепло и электричество), а также тригенерацию (тепло, холод, электричество);

промышленное оборудование: когда старое заменяется новым, более эффективным оборудованием;

альтернативные источники энергии.

Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с большим потенциалом для улучшений в сфере строительства жилья – это котельные. Современные технологии способны существенно уменьшить потребление энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, даже повысить КПД. Кроме того, замена котельной часто позволяет компании перейти с экологически грязного и дорогого угля или мазута на более дешевое и чистое топливо, такое как газ или древесные гранулы.

Ниже представлен перечень энергосберегающих мероприятий для их возможного использования в проекте энергоэффективного жилого дома:

применение современной тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

индивидуальный источник теплоэнергоснабжения (индивидуальная котельная или источник когенерации энергии);

тепловые насосы, использующие тепло земли, тепло вытяжного вентиляционного воздуха и тепло сточных вод;

солнечные коллекторы в системе горячего водоснабжения и в системе охлаждения помещения;

поквартирные системы отопления с теплосчетчиками и с индивидуальным регулированием теплового режима помещений;

система механической вытяжной вентиляции с индивидуальным регулированием и утилизацией тепла вытяжного воздуха;

поквартирные контроллеры, оптимизирующие потребление тепла на отопление и вентиляцию квартир;

ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой и заданными показателями теплоустойчивости;

утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на основе оптимального выбора светопрозрачных ограждающих конструкций;

устройства, использующие рассеянную солнечную радиацию для повышения освещенности помещений и снижения энергопотребления на освещение;

выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориентации и посезонной облученности фасадов;

использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для напольного отопления в ванных комнатах;

система управления теплоэнергоснабжением, микроклиматом помещений и инженерным оборудованием здания на основе математической модели здания как единой теплоэнергетической системы.

При расчете экономии ресурсов, определяющей эффективность реализации энергосберегающих технологий, следует соблюдать следующие принципы:

учет прямых и косвенных расходов, которые могут быть полностью или частично сокращены в результате проводимых мероприятий;

учет абсолютного сокращения бюджетных средств, направляемых на проведение энергосберегающих мероприятий;

сопоставление экономии с затратами ресурсов, поступивших из различных источников, включая кредитные ресурсы, требующие возврата. 

Энергосберегающие технологии в строительстве носят комплексный характер, то есть при внедрении проекта оценивается ряд мероприятий и из них выбираются имеющие наибольший экономический эффект. Требуется подчеркнуть, что эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий затрагивает не только того, кто внедряет данную технологию и будет обслуживать определенный участок, но и потребителя, который экономит на затратах на тепло- или электроэнергию. Для инвестора участие в проекте при правильной оценке дает возможность выгодного вложения и надежного возврата своих средств.




1. Пермь
2. Воспитательная работа в летнем оздоровительном лагере
3. 03.2007 N 116 от 26.11.2007 N 602 от 28
4. Стилистические ошибки в современных средствах массовой информации
5. Використання різноманітних психологічних прийомів і технік розподіляється на два основних методологічних
6. статтях балансу за розділами- Власний капітал; Довгострокові зобов~язання; Поточні зобов~язання
7. Изучение эластичности
8. Зав
9. Реферат- Хронический обструктивньй бронхит и его диагностика
10. Валютная система мира в межвоенный период
11.  Выбор частоты Выбор частоты при сквозном нагреве определяется двумя основными факторами- 1 электричес
12. Варіант 1 1 Поглинальновидільна функція печінки оцінюється по- А
13. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ ПО АКУШЕРСТВУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ЛЕЧФ
14. по теме Перспективы самоорганизации современных обществ в стратегиях глобального развития
15. Тема Бактериальная дизентерия
16. Тема курсовой работы- Социальная поддержка семьи находящейся в трудной жизненной ситуации Оглавлени
17. реферата учебного предмета по которому он написан политическая психология и др
18. I Cette est
19. 3 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
20. перечислены дивиденды учредителям с расчетного счета