Разработка алгоритма выбора энергоэффективных решений в строительстве

Преимущества строительства домов с низким потреблением энергии (пассивных домов). Оптимизация выбора альтернативных энергоэффективных решений. Алгоритм выбора теплоизоляционного материала. Расчет показателя эффективности применения теплоизоляции.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 45,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Ростовский государственный строительный университет

Разработка алгоритма выбора энергоэффективных решений в строительстве

С.Г.Шеина, Е.Н.Миненко

Одним из наиболее эффективных способов разрешения проблемы энергосбережения является строительство домов с низким потреблением энергии (пассивных домов). Такой подход к решению проблемы энергосбережения в жилищном фонде принят в развитых странах мира давно. Еще в начале 80-х гг. специалисты Международной энергетической конференции ООН (МИРЭК) заявили о том, что современные здания обладают огромными резервами повышения энергоэффективности. В настоящее время западные страны далеко продвинулись в решении проблемы энергосбережения жилищного фонда. В частности, в Европейском Союзе принята и выполняется программа CEPHEUS («Эффективные по себестоимости пассивные дома как европейский стандарт») [1].

В жилищном фонде России имеется огромный потенциал эффективного использования энергии. По данным статистики, фактические потери в жилых домах России старого фонда на 20-30 % превышают проектные значения, что обусловлено низким качеством строительства и эксплуатации. Потери энергии за счет низкой теплоизоляции, изношенности инженерных сетей и коммуникаций достигают 35-40 % [2,3].

Необходимость снижения энергоресурсопотребления в жилищном фонде не вызывает сомнений. Однако высокая стоимость энергоэффективных мероприятий и, как правило, длительный срок их окупаемости, выдвигает на первый план решение вопроса о выборе среди них таких мероприятий, которые бы обеспечивали наибольшую экономию энергии при сравнительно невысокой величине затрат. Путем анализа представленных на строительном рынке энергоэффективных технологий нами была разработана оптимизационная модель, которая представляет алгоритм принятия решения о выборе энергоэффективных мероприятий. Общая схема этой модели представлена на рис.1.

Рис.1 Алгоритм выбора энергоэффективных решений

Отсутствие в нашей стране необходимого опыта строительства и эксплуатации домов с низким энергопотреблением значительно усложняет выбор оптимальных энергоэффективных решений и делает его нецелесообразным на основе расчетов эксплуатационных затрат. Поэтому экономическая целесообразность применения каждого из энергосберегающих мероприятий рассчитывается нами путем определения затрат на их приобретение, установку и получаемой экономии энергии на основе сведений о сроке полезного использования соответствующих материалов, оборудования [4]. Оптимизация выбора альтернативных энергоэффективных решений может быть описана следующей функцией:

F(x) = Cx - Tx ex > min , где (1)

F(x) - показатель эффективности применения x- мероприятия;

C - стоимость приобретения и установки энергоэффективного оборудования;

T - срок службы материала, оборудования;

ex - получаемая экономия (при условии, что ex>max в своей группе).

Одним из наиболее распространенных и эффективных с экономической точки зрения являются мероприятия по теплоизоляции ограждающих конструкций (срок их окупаемости составляет в среднем 4-5 лет). Для них был разработан отдельный алгоритм выбора энергоэффективных решений (рис.2).

Рис. 2 Алгоритм выбора теплоизоляционного материала

В соответствии с предложенным алгоритмом выбор теплоизоляции осуществляют исходя из: характеристик объекта изоляции, требований норм энергоэффективности и соотношений себестоимости материалов и их долговечности. Применение современных теплоизоляционных материалов позволяет существенно снизить потребление конструкционных строительных материалов, нагрузку на основание, повысить термическое сопротивление теплопередаче, долговечность конструкции, а также улучшить влажностный режим помещений.

Предъявляемые к современным домам высокие требования экологичности определили этот показатель основным при выборе теплоизоляции для стен дома. Исходя из этого требования, из рассмотрения были исключены стекловата, базальтовая вата, а минеральная вата и пенополистирол будут применены при утеплении стен на фасаде.

Рассмотрим решение задачи определения экономически эффективного теплоизоляционного материала в малоэтажном строительстве на основе предложенного алгоритма оптимизации выбора. Применительно к условиям г. Ростова-на-Дону для обеспечения нормативной величины сопротивления теплопередаче (R=2,257 м2°C/Вт) требуется толщина кирпичной кладки из обычного керамического пустотного кирпича (теплопроводностью л=0,47 Вт/м°C) толщиной в 1м [5].

Расчет расхода тепла на отопление для различных вариантов теплоизоляции был произведен для климатических условий г.Ростова-на-Дону применительно к 2-этажному жилому дому с отапливаемой площадью 135 м2 (площадь стен без проемов - 416,08 м2) в соответствии с положениями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по двум вариантам: без учета мероприятий по повышению энергоэффективности здания (стены толщиной 1 м выполненные из кирпича обычного керамического с теплоизоляцией), с учетом устройства теплоизоляции стен и применения сверхтеплого кирпича Термолюкс (теплопроводность 0,24 Вт/м °C). Применение сверхтеплого кирпича с повышенным сопротивлением теплопередаче обеспечивает высокие теплотехнические характеристики стеновых конструкций и позволяет уменьшить толщину стены до 380 мм, при этом расход кирпича снижается в 2,6 раз, увеличение стоимости 1 м3 кирпичной кладки составляет 1,7 раза.

Результаты произведенных теплотехнических расчетов по указанным вариантам сравнили с полученными значениями расчета для базового варианта - стены не утепленные толщиной 1 м выполненные из кирпича обычного керамического. Это позволило получить значение величины экономии энергии на отопление (таблица 1).

Таблица 1 - Сравнительный анализ теплоизоляционных материалов

Тип материала, толщина (мм)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м °C

Снижение расхода тепла и затрат на отопление, %

Снижение общего коэффициента тепловых потерь (Кm), %

Ежегодная экономия затрат на отопление, руб.

1 вариант - кладка из керамического кирпича (0,47 Вт/м °C) толщиной в1000 мм

Пенополистирол, 30 мм

0,052

v на 19

v на 13

5265,0

Экструдированный пенополистирол, 30 мм

0,029

v на 25

v на 20

7977,0

Минераловатные плиты, 50 мм

0,041

v на 28

v на 23

9131,8

2 вариант-кладка из сверхтеплого кирпича (0,24 Вт/м °C) толщиной 380 мм

Пенополистирол, 50 мм

0,052

v на 23

v на 23

7517,8

Экструзионный пенополистирол, 50 мм

0,029

v на 33

v на 33

10774,0

Минераловатные плиты, 50 мм

0,041

v на 27

v на 27

8856,0

Эковата, 75 мм

v на 38

v на 38

12217,2

На основе полученных результатов рассчитаем показатель эффективности от использования представленных теплоизоляционных материалов по формуле 1 (таблица 2).

энергоэффективный теплоизоляция дом

Таблица 2 - Расчет показателя эффективности применения теплоизоляции

Вид теплоизоляции

Показатель эффективности, руб.

Пенополистирол, 50 мм

65 532,6 - 7 517,8Ч25= -122 412,4

Экструзионный пенополистирол, 50 мм

92 560,0 - 10 774,0Ч45= - 392 270,0

Минераловатные плиты, 50 мм

137 550,0 - 8 856,0Ч55= - 349 530,0

Эковата, 75 мм

78 250,0 - 12 217,2Ч50= - 532 610,0

На основе анализа представленных результатов расчета расхода тепла на отопление можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным является использование эковаты в сочетании с кирпичной кладкой из сверхтеплого кирпича «Термолюкс», поскольку значение показателя эффективности наименьшее. Такой вариант обеспечивает снижение затрат на отопление по сравнению с базовым вариантом (кирпичные стены из сверхтеплого кирпича без дополнительного утепления) на 38 %, при этом стоимость кирпичной кладки возрастает в 1,7 раза. Срок эксплуатации данного теплоизоляционного материала составляет более 50 лет, материал является экологически чистым.

Полученная модель оптимизации выбора энергоэффективных решений может быть использована на всех стадиях жизненного цикла строительного объекта его собственниками, управляющими компаниями и др. Произведенные на ее основе расчеты (для условий г. Ростова-на-Дону) показали, что наибольшую экономическую эффективность обеспечивает устройство теплоизоляции жилого дома, применение тепловых насосов, наименьшую ценность имеет установка солнечных батарей, что объясняется местными климатическими условиями [6].

Представленные в данной статье результаты расчетов основаны на данных о вторичном потреблении энергии и не учитывают первичное энергоресурсопотребление, т.е. те затраты, которое несет общество при производстве энергосберегающих материалов и оборудования, первичной энергии. Поскольку в нашей стране мы только учимся строить энергоэффективные дома, такой подход может считаться приемлемым на практике, если мы ставим своей целью получение дома с низким энергопотреблением. Для реализации проектов экодомов необходимо учитывать использование экологически чистых материалов: древесины, ржаной соломы, термоконопли, эковаты.

Таким образом, жилищное строительство получает новый вектор устойчивого развития, благодаря возможности строительства доступного, комфортного жилья с высоким уровнем энергоэффективности за счет применения энергосберегающих технологий.

Литература

1. Директива Европейского Союза «Энергетическая эффективность зданий» от 16 декабря 2002 № 2002/91//Официальный журнал Л1/65, 2003, С.25;

2. Чернышев Л.Н. Основы энергоресурсосбережения в жилищной и коммунальной сфере. М., 2008, С.34;

3. Шеина С.Г., Чулкова Е.В., Миненко Е.Н. Анализ эффективности проведения комплексной санации зданий на объектах жилищного фонда// «Строительство-2011»:материалы Международной научно-практической конференции. 2011.С.82-84.

4. Клычников Р.Ю., Езерский В.А., Монастырев П.В. Оптимизация параметров теплозащиты жилых зданий по экономическому критерию//Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 1. С.13 - 16;

5. Строительные нормы и правила «Тепловая защита зданий» от 23 февраля 2003 №23-02-2003.М.: ГУП ЦПП Госстроя России, 2004;

6.Шеина С.Г., П.В.Федяева, Чулкова Е.В.Исследование эффективности выполнения энергосберегающих мероприятий в жилых зданиях различной этажности// Жилищное строительство.2012. №6. С.70-72.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование проблемы энергоэффективности конструкций фундаментов. Разработка алгоритма выбора рационального решения и определение количественных и качественных критериев оценки конструктивно-технологических решений по теплоизоляции фундамента.

    статья [786,9 K], добавлен 22.02.2018

  • Возможности использования соломы как наилучшего утеплителя, а, в ряде случаев, и несущего строительного материала. Теплоизоляционные свойства соломенного блока из-под пресс-подборщика. Карфозит – новая система строительства из модифицированной соломы.

    презентация [12,8 M], добавлен 23.01.2017

  • Понятие и виды загородных домов для временного проживания. Проектирование дачных домов и коттеджей. Нормативное регулирование строительства. Зарубежный опыт, канадская технология строительства. Преимущества каркасно-панельного дома. Выбор материалов.

    курсовая работа [58,0 K], добавлен 01.07.2013

  • Проект строительства многоэтажных домов в г. Самара. Определение сметной стоимости объектов строительства. Характеристика генподрядной строительной организации и проектирование комплексного укрупненного сетевого графика строительства многоэтажных домов.

    практическая работа [28,5 K], добавлен 26.04.2009

  • Технология строительства деревянных домов, особенности и используемые материалы, предъявляемые требования к экологичности и прочности, критерии оценки качества. Роль и особенности бани, этапы и принципы ее строительства. Типы домов, бань, их интерьер.

    презентация [887,5 K], добавлен 14.05.2014

  • Разрабатываемая технология строительства: глиняное литьё стен с последующей модернизацией раствора. Маркетинговые исследования калининградской загородной недвижимости. Преимущества строительства фахверковых домов, его основные этапы и себестоимость.

    презентация [4,1 M], добавлен 14.12.2010

  • Строительство многоквартирных домов в городе Череповец. Взаимосвязь строительства жилых домов и управляющих компаний ЖКХ в городе. Законодательное обоснование возведения многоквартирного дома как объекта строительства. Управление многоквартирным домом.

    курсовая работа [36,0 K], добавлен 14.02.2010

  • Концепция загородного дома: обзор традиционных и необычных стилей. Особенности выбора стиля строительства. Этапы проектирования загородного дома, разработка дизайн-проекта, архитектуры. Специфика выбора материала для постройки разработанного проекта.

    курсовая работа [1011,4 K], добавлен 07.12.2011

  • Архитектурные особенности возведения жилых построек из дерева. Разновидности ручных срубов. Ассоциативные характеристики бревенчатых домов. Профилированный брус, его отличие его от простого строганного материала. Породы деревьев для деревянных домов.

    презентация [3,2 M], добавлен 10.10.2019

  • Характеристика района и условий строительства. Объемно-планировочные и конструктивные характеристики жилых домов. Определение объемов строительно-монтажных работ. Технология возведения группы жилых зданий. Расчет потребности в ресурсах, генеральный план.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.11.2017

  • Виды архитектурных решений одноэтажного дома: одно-, двух-, четырех- и восьмиквартирных. Характеристка блокированных домов: с крестообразной блокировкой, на рельефе, особые типы. Разновидности конструкций одноэтажных домов, требования к их надежности.

    контрольная работа [18,8 K], добавлен 22.10.2010

  • Секционные, коридорные и галерейные виды жилых домов средней этажности. Назначение, функциональное зонирование и типология жилых домов. Концепция проекта, выбор и анализ места строительства. Принцип организации планировки жилых домов до пяти этажей.

    презентация [19,4 M], добавлен 10.04.2013

  • Тенденции развития жилищного строительства. Факторы, влияющие на выбор оптимальных конструктивных решений. Структура государственного и кооперативного строительства жилых домов. Экономическая эффективность снижения материалов наружных стен жилых зданий.

    контрольная работа [25,6 K], добавлен 14.11.2009

  • Рациональные технические решения по нанесению на трубы теплоизоляционного покрытия, повышение качества выпускаемых теплоизолированных труб. Виды, конструктивные схемы и материалы теплоизоляции для трубопроводов. Технологическая линия теплоизоляции труб.

    реферат [499,1 K], добавлен 01.09.2010

  • Жилая группа домов средней этажности, генеральный план. Пять типов многокартирных домов (секционные, галерейные, коридорные, террасные, точечные). Санитарные нормы проектирования домов, их элементы. Конструктивные схемы и методы возведения здания.

    реферат [31,6 M], добавлен 10.02.2014

  • Особенности рационального размещения населенных пунктов на различных по крутизне участках местности. Типология объемно-планировочных решений строительства жилых домов для территорий со сложным рельефом. Способы преобразование рельефа для целей застройки.

    реферат [642,6 K], добавлен 08.11.2015

  • Развитие жилищного строительства в СССР. История возникновения "Хрущевок" - панельных или кирпичных домов, которые строились в три этажа или пять, во время правления Никиты Сергеевича Хрущёва. Реновация и ремонт в домах, серии домов и их планировки.

    реферат [1,8 M], добавлен 29.04.2015

  • Понятие, ответственность за проведение, обязанность по несению расходов на капитальный ремонт и модернизацию многоквартирных домов, а также источники и порядок его финансирования. Перечень подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов г. Казани.

    реферат [546,3 K], добавлен 18.06.2010

  • Основные типы современного деревянного жилищного домостроения. Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна, из цельного и клееного бруса. Примеры построек со стенами деревянно-каркасной и панельной конструкции. Требования к качеству домов.

    презентация [1,7 M], добавлен 24.11.2013

  • Характеристика района строительства жилого дома. Описание решений генплана и объемно-планировочных решений. Конструктивные решения жилого здания. Теплотехнический расчет стены. Расчет глубины заложения фундамента, лестницы. Описание отделки здания.

    курсовая работа [180,5 K], добавлен 24.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.