Эффективность энергетической модернизации жилищного фонда

Структура и содержание энергетической модернизации жилищного фонда. Алгоритмы расчета экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. Анализ практического влияния энергосберегающих мероприятий на теплотехнические параметры жилых зданий.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.07.2017
Размер файла 510,4 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/

Эффективность энергетической модернизации жилищного фонда

Настоящее исследование имеет практическую направленность и посвящено повышению теплотехнических характеристик объекта за счет модернизации жилищного фонда с применением энергосберегающих технологий. Данная тематика является особенно актуальной в связи неудовлетворительным состоянием жилищного фонда. Существует ряд проблем в жилищной сфере, решение которых повысит показатель интегральной комфортности жилья. Проведение энергетической модернизации жилищного фонда в процессе комплексного обновления жилищной сферы позволит снизить проценты морального и физического износа зданий, сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Под энергетической модернизацией жилищного фонда понимается проведение энергосберегающих мероприятий в процессе реализации ремонтно-строительных работ при его комплексном обновлении.

В таблице №1 выделены некоторые энергосберегающие мероприятия и алгоритмы расчета их эффективности. Для определения весомости энергосберегающих мероприятий на экономическую эффективность нами рассмотрены влияние каждого вида в отдельности.

Таблица № 1 Энергосберегающие мероприятия

№ЭТ

Название

Расчет эффективности энергосберегающих технологий (ЭТ)

ЭT №1

установка штор из поливинилхлорид-пленки в окна;

где F [м2] - площадь остекления;

R02·°С/Вт] - сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений до установки пленки; R0=0,4 [м2·°С/Вт];

tв [°С] - расчетная температура внутреннего воздуха;

??нар ср [°С] - средняя температура наружного воздуха в отопительный период;

С [руб./Гкал] - тариф на тепловую энергию;

T [ч] - длительность отопительного периода;

k - коэффициент перевода кВт·ч в Гкал, равный 1,163•10-3;

R? [м2·°С/Вт] - сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждений после установки пленки, R?=0,54 [м2·°С/Вт]. [1-5]

ЭT №2

автоматизация освещения в местах общего пользования

где n [шт.]- количество ламп накаливания в местах с временным пребыванием людей;

Р1 [Вт] - мощность лампы накаливания;

t1 [ч] - время работы системы освещения;

T - число рабочих дней в году;

Р2 [Вт] - мощность компактной люминесцентной лампы;

t2 [ч] - время работы системы освещения после установки датчиков движения и присутствия;

C [руб./кВт·ч] - тариф на электрическую энергию. [5, 6]

ЭT №3

организация автоматизированного теплового пункта;

где Q1 [Гкал] - годовое потребление тепловой энергии на отопление здания;

Q2 [Гкал]- годовой расход тепловой энергии на отопление здания при организации дежурного отопления;

Z1 - количество обычных рабочих дней в отопительном периоде;

Z2 - количество экономичных дней в отопительном периоде;

qч [Гкал/ч] - фактическая часовая тепловая нагрузка здания на отопление, z [сут.]- продолжительность отопительного периода;

tв [°С] - расчетная температура внутреннего воздуха;

??нар ср [°С] - средняя температура наружного воздуха за отопительный период; tдв=140С;

k - коэффициент эффективности регулирования тепловой нагрузки в осенне-весенний период;

С [руб./Гкал]- тариф на тепловую энергию. [3,4,5,7]

ЭT №4

улучшение теплозащитных свойств кровли;

где

??в [ЃЋ] - средняя температура воздуха в помещении;

??нарср [ЃЋ] - средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

?? [м2] - площадь кровли;

?? [м2•ЃЋ/Вт] - термическое сопротивление;

??в [Вт/(м2•ЃЋ)] - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к кровле;

?? [м] - толщина теплоизоляционного слоя;

?? [Вт/(м•ЃЋ)] - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя;

??н [Вт/(м2•ЃЋ)] - коэффициент теплоотдачи от кровли в окружающей среде;

Q [Вт] - средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через кровлю;

?? [час] - длительность отопительного периода,

k - коэффициент перевода кВт·ч в Гкал равный 0,86•10-3;

С [руб./Гкал] - тариф на тепловую энергию. [1-5]

ЭT №5

утепление наружных дверей;

где

??в [ЃЋ] - средняя температура воздуха в помещении;

??нарср [ЃЋ] - средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

?? [м2] - площадь поверхности двери;

?? [м2•ЃЋ/Вт] - термическое сопротивление;

??в [Вт/(м2•ЃЋ)] - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к двери;

?? [м] - толщина теплоизоляционного слоя;

?? [Вт/(м•ЃЋ)] - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя;

??н [Вт/(м2•ЃЋ)] - коэффициент теплоотдачи от двери окружающей среде;

Q [Вт] - средняя за отопительный период тепловая мощность, передаваемая через дверь;

Q1 и Q2 [Гкал] - потери тепловой энергии соответственно до и после внедрения мероприятия.

?? [час] - длительность отопительного периода,

С [руб./Гкал] - тариф на тепловую энергию. [1-5]

ЭT №6

использование датчиков движения

где ?? [Вт] - электрическая мощность лампы;

n - количество светильников;

??1 - число часов работы системы освещения в месяц до установки датчика, ?? - коэффициент экономии;

C [руб./кВт·ч] - тариф на электрическую энергию. [5, 6]

Энергетическая модернизация предполагает внедрение различных видов энергосберегающих технологий в процесс эксплуатации жилищного фонда с целью повышения энергетической эффективности и с условием экономической рентабельности проекта его реализации. Экономическая рентабельность мероприятий по энергосбережению напрямую связана с выбором организационно-технологических решений по модернизации жилья и объемом проводимых работ. [8-9]

На основе приведенных алгоритмов расчета экономической эффективности рассмотренных энергосберегающих мероприятий произведены вычисления и графически представлены в виде круговых диаграмм (рис. 1). Значения коэффициентов, входящих в полученные формулы, были выбраны из нормативных документов, статистических данных по Карачаево-Черкесской республике.

жилищный фонд энергетический модернизация

а).

б).

в).

г).

д).

е).

Рис. 1 - Экономическая эффективность от внедрения ЭТ

а). ЭТ 1 (в зависимости от показателя F), руб.

б). ЭТ 2 (в зависимости от показателя n), т. руб.

в). ЭТ 3 (в зависимости от показателя z1 и Q1), т. руб.

г). ЭТ 4 (в зависимости от показателя F), руб.

д). ЭТ 5 (в зависимости от показателя F), руб.

е). ЭТ 6 (в зависимости от показателя n), руб.

На основе полученных результатов видно, что энергосберегающие мероприятия не только повышают техническую комфортность жилого объекта, но и дают возможность оптимизировать внутренний температурный фон (ЭТ 3). За счет внедрения ЭТ повышается экономия тепловой и электрической энергии. Так при изменении теплозащитных свойств кровли процент экономии тепловой энергии повышается на 8-12%, 6-15% - за счет повышения теплозащиты окон и наружных дверей; 15-20% - за счет устройства автоматизированного узла управления системой отопления и установки термостатов на отопительных приборах; 10-25% (электрической энергии) - за счет применения энергосберегающих ламп и датчиков движения [8]. Срок окупаемости внедрения ЭТ 1-6 составляет от 1-го до 3-х, и экономическая эффективность их внедрения - в числовой и динамика изменения - в графической форме представлена на рисунке 1.

Предлагаемая методика оценки эффективности энергосберегающих мероприятий позволит повысить качество принятия решений по восстановлению жилищного фонда, повышению его энергоэффективности; и последующее применение методов математического моделирования позволит реализовать проект распределения финансовых средств таким образом, что реализация организационно-технологических решений последовательного выполнения мероприятий приведет к максимально-возможному положительному социально-экономическому эффекту. [10-11]

Литература

жилищный фонд энергетический модернизация

1. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения».

3. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

4. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

5. Жилищный фонд Карачаево-Черкесской республики в 2013 году/ Статистический бюллетень, - Черкесск, 2014. - 15 с.

6. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», актуализированная редакция СНиП 23-05-95.

7. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

8. COUCH, C., SYKES, O. & BЦRSTINGHAUS, W. 2011. Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France: The importance of context and path dependency. Progress in Planning, 75, 1-52.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

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.