− Приведены общие сведения

Приведены общие сведения о применении в мире электрических кабельных сис­тем отопления. Даны основные санитарно-гигиенические, экономические и экологи­ческие отличия этих систем при технико-экономиче

− В результате зачастую

В результате зачастую возникают необоснован­ные домыслы и заблуждения относительно оборудования в частности и систем отопления в целом, зарекомендовавших себя десятилетиями бе­зупречной работы за ру

− Информацию о выборе

Информацию о выборе систем предоставляют заказчику в форме от­чета. Отчет для небольших проектов может быть составлен в виде табли­цы сжатой формы с преимуществами и недостатками вариантов проек­тны

− Данная работа не

Данная работа не является всеобъемлющей. Ее цель ознакомить чита­теля с основными аспектами энергоэффективности, возникающими при использовании современных электрических кабельных систем отопления. П

− Одним из перспективных

Одним из перспективных направлений стало использование электрических сис­тем обеспечения микроклимата помещений, что привело к полной элек­трификации быта. Согласно показателям 2000 г. [5], потребл

− Однако общими от

Однако общими от Средиземноморья до Сканди­навии являются усредненные показатели удельной устанавливаемой мощ­ности систем отопления, которые с годами уменьшаются. Если в 70-х го­дах прошлого столет

− 60 из них

60 % из них составляют наполь­ные, 20 % – потолочные и 15 % – настенные [6]. В последнее время рас­сматривается вопрос на переход к электроотоплению небоскребов, как единственно рациональному решени

− Для Скандинавских стран

Для Скандинавских стран, в частности Норвегии, высокое электропот­ребление с применением систем отопления прямого действия обусловле­но значительными гидроэнергоресурсами с практически неограниченным

− В странах топливно-энергетический

В странах, топливно-энергетический баланс которых определяется тепловыми электростанциями (ТЭС) на экспортируемом топливе, напри­мер, Германии, преобладающее развитие получили системы аккумули­рующег

− Сегодня она является

Сегодня она является главным экспортером энерготехнологий во всем мире, в том числе электрических кабельных нагревательных систем. Это небольшая страна с богатыми природными внутренними энергоресурс

− Реанимация этих знаний

Реанимация этих знаний и отрицательных обобщений, из-за отсутствия непредвзятой информации о мировом опыте, приводит к неаргументированным заключениям специалистов, которые иногда встречаются в публ

− Применение энергоэффектив ных

Применение энергоэффектив­ных технологий в отоплении у нас и ЕС является более актуальной задачей. Таким образом, Украине уже сегодня необходимо устранять имеющиеся пе­рекосы в соотношении между вод

− Остальную дают мелкие

Остальную – дают мелкие котельни, работающие с низким к.п.д. На них в полтора раза занято больше обслуживающего персонала, чем на вместе взятых добыче, переработке, транспортировке топлива и централ

− Сопоставление приведенных затрат

Сопоставление приведенных затрат (сум­мы эксплуатационных затрат и капиталовложений, приведенных к одина­ковой размерности) следующее: водяная радиаторная система на угле – 100 % (базовый вариант),

− В качестве источника

В качестве источника горячего водоснабжения рассматривались пок-вартирные аккумулирующие электроводонагреватели, потребляющие электроэнергию по ночному льготному тарифу. Аналогичные по сути системы,

− Однако следует учесть

Однако следует учесть, что этим же институтом и этими же авторами, сразу после утверждения Госгражданстроем СССР новых нагрузок на электроплиты до 8 кВт вместо 5,5 кВт были заново пересмот­рены совм

− После столь оптимистических

После столь оптимистических прогнозов 70-х, сегодня руководители украинских ТЭЦ, как это ни парадоксально для проектантов-традициона-лов централизованных систем водяного отопления, констатируют, что

− Кроме того электроотопление

Кроме того, электроотопление сегодня становится основным звеном управления системами водяного теплоснабжения. По изменению электропотребления в энергосис­теме от включения электронагревателей, вызва

− Но это значительно

Но это значительно меньше не-доотпуска теплоты теплосетями. Из чего делается вывод о существенной перспективе роста парка электронагревателей в обозримом будущем [19]. Устранение недоотпуска теплот

− Водяная система без

Водяная система без радиаторных терморегуляторов и гидравличес­кого обеспечения их эффективной работы не способна удовлетворить ин­дивидуальные требования потребителей. Стихийное применение электро

− Для этого созданы

Для этого созданы все предпосылки: приняты новые нормативные сопротивления теплопередачи огражда­ющих конструкций [26]; установлены льготные тарифы на электроэнергию, дифференциро­ванные по часам с

− Экономически оправданная доля

Экономически оправданная доля общей мощности аккумуляцион­ных систем электроотопления составляет примерно 30 % суточного электропотребления страны в зимний период года, равного ночному провалу суточн

− Разъяснить преимущества и

Разъяснить преимущества и недостатки систем не только с позиций сметной стоимос­ти, но и эксплуатационных показателей системы на протяжении всего сро­ка эксплуатации объекта, который для современных

− Данная формула позволяет

Данная формула позволяет сравнивать экономичность систем с учетом срока эксплуатации здания и сроков эксплуатации систем микроклимата с точки зрения сегодняшнего дня. Особенностью формулы является то

− 2 Но такое

2). Но такое прогнозирова­ние осуществимо лишь при плановой экономике - статистическом знании ре­альности и четком прогнозировании будущего. В экономическом развитии Украины пока нет ни того, ни дру

− 2 Предпосылки экономической

2. Предпосылки экономической эффективности электроотопления 3.2.1. Температура помещения Пол помещения со встроенным электрическим нагревающим кабелем относят к классу низкотемпературных конвекцион

− Для человека выполняющего

Для человека, выполняющего легкую ра­ боту, данное уравнение представлено в графичес­ ком виде на 1 [31]. Радиационная температура помещения tn °c 1. Влияние температурных условий помещения

− Получаемое уменьшение разности

Получаемое уменьшение разности температур воздуха снаружи и внут­ри помещения в результате применения электрических кабельных систем отопления, сокращает теплопотери в холодный период года с удаляемы

− Качество возду ха

Качество возду­ха, воспринимаемое человеком, оценивается как более высокое, а ощу­щаемая свежесть – приятной. Этот вывод сделан на основании последних исследований современных зданий с "нездоровым"

− devi v devi-Г

devi _*v devi-Г- 3.2.2. Автоматическое обеспечение теплового комфорта В государствах Европейского Содружества обеспечивают комфортные тепловые условия согласно графику на 2,

− Так например рабочая

Так, например, рабочая одежда из легкого нижнего белья, носок, рубашки, брюк, костюма и туфель составляет 1 clo = 0,155 м2К/Вт (соответственно отображены на нижней и верхней шкалах графика). 2. За

− Это означает что

Это означает, что при повышении темпера­туры воздуха в помещении на 2 0С, относительно установленной потреби­телем на терморегуляторе, терморегулятор автоматически перекроет проход теплоносителя в о

− Сопоставление энергоэффективности систем

Сопоставление энергоэффективности систем отопления от точности поддержания температуры воздуха в помещении осуществляют по норма­тиву [2]. Сравнительные характеристики различных систем отопления и ко

− Таблица 1 Затраты

Таблица 1. Затраты энергии на регулирование терморегуляторами Система Регулятор Коэффициент затрат первичной энергии ece при удельных теплопотерях здания qh, кВт×ч/(м2г

− Электрическая непос редственного

Электрическая непос­редственного действия с преобладающим расположением отопительных приборов у наружной стены Электронные регуляторы для отдельных помещений 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,7

− Уменьшению затрат способствуют

Уменьшению затрат способствуют электронные регуляторы. Особенно с дополнительными функциями оптимизации на открытое окно либо при­сутствие человека ( значения q ce для различных регуляторов системы 1

− Чем меньше ece

Чем меньше ece , тем ниже затраты энергии q ce и тем экономичнее система отопления. В последнем столбце таблицы указаны удельные годовые затраты теп­лоты, отнесенные к одному метру квадратному поме

− Это означает что 2

Это означает, что для обеспечения теплового комфорта в помещении принятой системой отопления к расчет­ным удельным теплопотерям qh = 90 кВт×ч/(м2год) следует прибавить devi^v devi-Г

− В этих системах

В этих системах про­цессу автоматического регулирования способствует саморегулирование. Процесс саморегулирования напольных систем отопления основан на из­менении коэффициента теплоотдачи пола при

− У элек трических

У элек­трических – при повышении температуры пола, отслеживаемой датчиком температуры воздуха, осуществляется достаточно быстрое отключение сис­темы, обеспечивая дополнительное энергосбережение. Эн

− 3.2.3 Тепловой комфорт

3.2.3. Тепловой комфорт Существующие нормативы теплового комфорта определяют темпера­турные условия в помещениях с однотипной группой людей – здоровых, больных, взрослых, пожилых, детей… Эти условия

− Следовательно водяные системы

Следовательно, водяные системы отопления с радиаторами не обеспечивают идеальных условий теплового комфорта прежде всего для самой болеющей в зимний период группы населения – детей. Забота о состоян

− 16 18 20

16 18 20 22 24 26 Воздушный нагрев Нагрев полом 3. Влияние способа отопления на распределение температуры воздуха по высоте помещения При использовании ра­диаторов для отоп

− Для человека это

Для человека это весьма ощутимо. Снижение температуры воздуха на уровне лодыжек на 2 0С относительно температуры у головы при подвижности воздуха более 0,35 м/с приводит к ощущению диском­форта у 20

− Методики их расчета

Методики их расчета представлены в [29; 33]. Однако доминирую­щим фактором является повышение производительности труда, оцени­ваемое в 5…10 % [33]. Напольные системы отопления обеспечивают тепловой

− В результате для

В результате для жилых зданий в центральных регионах СССР были сделаны важные выводы об экономичности следующих систем электроотопления: devi _*v devi-Г- комбинированной с

− Они стали двух

Они стали двух­трубными. Оборудуются радиаторными терморегуляторами, автоматически­ми регуляторами перепада давления, регулирующими клапанами, поквар-тирными расходомерами, автоматизированным индиви

− Но несмотря на

Но, несмотря на это, при сопоставлении капитальных затрат на различные системы следует учитывать требования украинской нормы [48] о повыше­нии уровня теплозащиты зданий с электроотоплением вдвое над

− п оценивают как

п. оценивают как стоимость аренды помещений, стоимость парковки автомобилей… В офисных зданиях с электрическими напольными кабельными систе­мами отопления немаловажным является предоставляемая возмо

− Особенно важным является

Особенно важным является учет последующего увеличения исходных капитальных затрат, вызванных заменой системы после окончания ее сро­ка службы. Ожидаемый срок службы современного здания составляет 50…

− Современное оборудование безусловно

Современное оборудование, безусловно, имеет несколько лучшие экс­плуатационные характеристики, чем указанные в 2. Зачастую они определяются количеством циклов (открыто-закрыто либо включено-вык­люче

− 15 8...12 Изоляция

..15 8...12 Изоляция трубопроводов 10 10 Электрооборудование Внутриквартирные сети при скрытой проводке 40 40 водяных систем – не менее 5×103 [35], а для электронных терморегулято­

− Первоначальные капитальные затраты

Первоначальные капитальные затраты на электрические кабель­ные системы отопления и традиционные водяные системы отопления сравнимы между собой и не являются определяющими при их техни­ко-экономическо

− Наибольшая составляющая этих

Наибольшая составляющая этих затрат приходится на оплату энергоно­сителей. devi^v devi Л. 3.4.1. Затраты на энергоносители Срок эксплуатации современных зданий может достига

− Проследить изменение стоимостных

Проследить изменение стоимостных пропорций между энергоносителя­ми на протяжении последних 23 лет можно, например, по платежкам за квартиру. Общая площадь – 68 м2. Проживает 2 чел. Дом – 9-ти этажный

− Наличие в современных

Наличие в современных зданиях поквартирных счетчиков всех видов коммунальных услуг в значительной мере упрощает сопоставление раз­личных систем отопления по стоимости этих услуг, делая их более реа-

− Для таких случаев

Для таких случаев нор­мативно допустимо одновременное применение двух многозонных счет­чиков для многоквартирных (более двух квартир) домов - общего трех-зонного счетчика на отопление и горячее водо

− кВтхч tp расчетная

/(кВтхч); tp - расчетная температура воздуха в помещении, 0С (для систем напольного отопления равна 18 0С); text- расчетная температура наружного воздуха, 0С (для Киева -минус 22 0С); t o n – средняя

− Это дает возможность

Это дает возможность сопоставления полученных результатов с контрольными удельными показателями теплопотерь зданий. Результаты расчетов по приведенной формуле для некоторых сочета­ний инженерного о

− Это из-за от

Это, из-за от­сутствия у подавляющего большинства зданий поквартирных счетчиков учета теплоты, позволяет коммунальщикам манипулировать средствами потребителей по своему усмотрению. При наличии систе

− Система аккумуляционного кабельного

Система аккумуляционного кабельного электро­отопления. Поквар-тирные счетчики – однозонные одно-ставочный 1,0 (1,0) 12,0 (15,6) 12,00 (15,60) 45 (35) 2. Система аккумуляционного кабельного эл

− Система прямого кабельного

Система прямого кабельного электроотопления. Общий счетчик на здание – трехзонный трех-ставочный 0,4; 1,0; 1,5 (0,4; 1,0; 1,5) 12,0 (15,6) [(8/24)0,4 + (11/24)1,0 + + (5/24)1,5]12,0 = 10,85 [(8/24

− В зданиях с

В зданиях с газо­выми плитами сравниваемые варианты систем отопления равноэко-номичны. Увеличение оплаты на 100(52 – 50)/52 = 4 % вполне компен­сируется экономией за счет снижения теплопотерь в удал

− оснащенных элек троплитами

, оснащенных элек­троплитами. Расхождение в оплате – 100(52 – 51)/52 = 2 %; электрические системы отопления прямого действия с двух- либо трехставочным тарифом равноэкономичны с водяными системами в

− Население 15,6 1.1

Население 15,6 1.1. Население, проживающее в сельской местности 14,4 1.2. Население, проживающее в домах оборудованных электроплитами (в т.ч. в сельской местности) 12,0 2. Населен

− Иногда учитывают лишь

Иногда учитывают лишь среднегодо­вой коэффициент полезного действия источника теплоты, который для котлов на угле либо газе равен – 0,8, а при электроотоплении – 1 [8]. В оте­чественной практике эко

− Соотношение 3,0 1,1

Соотношение 3,0/1,1 = 2,73 несколько выше среднего показателя затрат условного топлива на отпуск электроэнергии по Украине, равного 2,3, и по Киевэнерго – 2,6 [24]. Этот коэффициент по­казывает во с

− Подробнее сопоставление затрат

Подробнее сопоставление затрат первичной энергии при сравнении вари­антов проектных решений по нормативу [2] с учетом энергетических условий Украины осуществлено в п.р. 3.7 и 3.8. При этом системы от

− Поскольку их срок

Поскольку их срок службы превы­шает 30 лет. При этом считается, что до момента замены отслужившего оборудования либо системы эти отчисления в течение длительного перио­да расходуются на другие нужды

− Техническое обслуживание зданий

Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю техни­ческого состояния, поддержания работоспособности или исправности, на­ладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации системы…

− Тепловые вводы котлы

Тепловые вводы, котлы и котельное оборудование 3 3 3...6 2 2 2 – – Осмотр проводится в отопительный период – – – 5. Электрооборудование: • скрытая электропроводка; • кухонные плиты 6

− 3.5 Эксплуатационная надежность

3.5. Эксплуатационная надежность систем отопления Надежность – сохранение во времени эксплуатационных качеств систе­мы в целом или ее элементов в частности. С экономической точки зрения она определя

− pn x Для

.. pn(x). Для сопоставления систем отопления по надежности составляют схемы взаимного расположения их оборудования, исключая связующие элемен­ты из неподвижных составляющих, – трубопроводы, нагреваю

− При параллельном подключении

При параллельном подключении элементов надежность звена в рас­смотренной цепи подключения стремится к единице. Такие звенья исклю­чают из рассмотрения, упрощая схему. Но, в любом случае количество по

− Проведенные обследования в

Проведенные обследования в городах и пригородах США двумя десятка­ми исследовательских организаций [63] показали, что наибольший контакт человека с вредными веществами происходит в помещении, в кото

− А присутс твующий

А присутс­твующий в продуктах сгорания диоксид азота затрудняет дыхание. Подобные исследования проведены также в Украине Полтавским тех­ническим университетом [64]. Установлено, что в целом газовые

− Здесь следует особо

Здесь следует особо от­метить, что даже при увеличении объёмов удаляемого воздуха из помеще­ний с источниками горения не происходит полного устранения загрязняю­щих веществ. Во первых, вследствие ту

− С увеличени ем

С увеличени­ем высоты загрязнение воздуха резко увеличивается, превышая норму в 2,5 раза уже на уровне второго этажа. Основной причиной этому являют­ся сложные условия рассеивания вредных веществ в

− Безусловно в экологическом

Безусловно, в экологическом аспекте системы электроотопления имеют значительные преимущества по сравнению с системами отопления, источ­ником теплоты которых являются котлы со сжиганием топлива. Исп

− Норма должна оперировать

Норма должна оперировать простыми коэффициентами, упрощающими сертифи­кацию вновь строящихся и существующих зданий. Результатом директивы станет энергетическая паспортизация зданий, дающая объективн

− По этим коэффи

По этим коэффи­циентам в нормативе [2] уже на стадии проектирования здания путем тех­нико-экономического сопоставления проектных решений определяют наи­более энергетически благоприятный вариант. Чем

− Такой подход позволяет

Такой подход позволяет выбирать оптимальные ре­шения при проектировании и реконструкции зданий, как по системам, так и по отдельным ее элементам. Кроме того, дает возможность сопоставлять эффективно

− Для аккумуляционного и

Для аккумуляционного и прямого электро­отопления накопление энергии в строительных конструкциях не требует дополнительной энергии, то есть учитывается коэффициентом, равным 0,0. При распределении э

− qh l и

™, qh.l и qh.h - доля в годовой потребности теплоты на отопление теплопоступлений соответственно от систем горячего водоснабжения, вентиляции и отопления; qg,s,d,ce - годовые энергопотери соответстве

− Верхние значения рассматриваемого

Верхние значения рассматриваемого диапазона требуемых удельных тепловых наг-рузкок зданий соизмеримы с контрольными удельными показателями для iii и iv температурных зон Украины. В целом эти показат

− devi v devi-Г 2

devi^v devi-Г- Таблица 9. Применение условной отапливаемой площади позволяет осуществлять расчеты энергетической эффективности систем по удельным показателям теплового потока

− Сопоставление проектных решений

Сопоставление проектных решений здания при различной степени теп­лозащиты осуществляют по потребляемой первичной энергии qp. При оди­наковой теплозащите, но различных вариантах инженерных систем, его

− Европейская методика технико-экономического

Европейская методика технико-экономического сравнения инже­нерного оборудования зданий может быть адаптирована для Украины с учетом доли атомной энергетики в энергосистеме страны. 3.7.1. Водяные сис

− Схемное решение системы

Схемное решение системы отопления не имеет значе­ния. Система может быть вертикальной либо горизонтальной, однотруб­ной либо двухтрубной, с верхней либо с нижней разводкой магистральных трубопроводо

− Система вентиляции естественная

Система вентиляции – естественная с организа­цией удаления воздуха через каналы из верхней зоны помещений. Характеристики элементов инженерных систем здания Отопление: передача: аккумулирова

− Коэффициенты ep получены

Коэффициенты ep получены с учетом коэффициентов преобразования энергии применяемых энергоносителей в первичную энергию. Для энергии природного газа, передаваемой теплоносителю-воде систем отопления

− в 1 9632

^ в- ••. *» *» 1 « » ^,_ — - ©■ 1,8 • ^" j , : -Г1, "т. ~ — __ _ ^*| "— — — ._ —* • ■ s^~: ltt ™ ™ ; r- j^ b^ ~: 1,6

− Характерной чертой централизованного

Характерной чертой централизованного теплоснабжения является нелинейность изменения коэффициента затрат первичной энергии от полезной отапливаемой площади. Чем меньше пло­щадь здания, тем менее экон

− e Затраты qhe

e. Затраты qhe.e обусловлены не­посредственными затратами электроэнергии на работу оборудования (насосов и котлов) систем отопления и горячего водоснабжения здания. Затраты qwe.e определяют непосредс

− Так если для

Так, если для здания площадью an = 100 м2 ( 11) с удельными теплопотерями qh = 40 кВт×ч/(м2год) и удельным требуемым теп-лопотреблением на горячее водоснабжение qtw = 12,5 кВт×ч/(м2год) не

− s x m

s_ x ^ • , ^ m 110 v >. ». ^., ** 1ПП ^ "v. an "■■■• .«^ .

− К этому следует

К этому следует ещё добавить удельные дополнительные затраты элек­троэнергии на работу насосов qhe.e = 3,92 кВт×ч/(м2 год), которые с учетом коэффициента преобразования в первичную энергию, ра

− 3.7.2 Водяные системы

3.7.2. Водяные системы отопления с теплообеспечением от крышных котелен Энергетические показатели зданий с естественной вентиляцией и с крышными, встроенными либо пристроенными котельнями для теплос

− qh 70кВтхч м2год

— . — qh = 70кВтхч/(м2год); — . — . qi, = 80кВтхч/(м2год); — ■ ■ — q/, = 90кВтхч/(м2год) Л \ * \ \ *\\ n

− 3.7.1 за счет

3.7.1), за счет лучших энергетических показателей низкотемпературных котлов и отсутс­твия теплофикационных трубопроводов за пределами здания. В то же вре­мя незначительно возрастают дополнительные э

− 70 100 1000

, "" ^~ — -- 70 100 1000 Полезная отапливаемая площадь здания an, м2 10. Зависимость тепловых затрат здания от теплоп

− devi v devi-Г 3

devi _*v devi-Г- е-в- 3.7.3. Электрические системы отопления прямого действия Энергетические показатели зданий с единым энергоносителем-элек­тричеством для систем отопления,

− В тоже время

В тоже время они существенно ниже, чем у зданий с водяными системами. Так, по сравнению со зданиями с централизованным теплоснабжением уменьшение теплопотребления на­ходится в пределах от 130,99/67,

− Однако в целом

Однако в целом та­кая особенность несущественна, т.к. в рассматриваемом диапазоне тепло-потерь и отапливаемой площади здания различие в e p составляет ± 5 % относительного среднего значения (2,13 +

− 9632 9632 450

^ ^ -■ ■" — - 450 500 100 150 200 250 300 350 400 Полезная отапливаемая площадь здания an, м2 11. Зависимость коэффициента зат

− e на это

e на это оборудование ( 17 с 11 и 14). Особое внимание заслуживают удельные затраты тепловой энергии qwe.e , представленные в 17. Они, хотя и включают затраты на отоп­ление и горячее водоснабжен

− Удельные энергозатраты здания

Удельные энергозатраты здания Удельные теплопотери здания qh, кВт×ч/(м2год) Полезная отапливаемая площадь здания an, м2 100 150 200 300 500 750 1000 1500 2500 5000 10000

− Если применить методику

Если применить методику [2] для Украины, то с учетом доли атомных станций данные 16 следует умножить на поправочный коэффициент 0,63 ( п. 3.4.1). Но, невзирая даже на это, сравнение 10 и 13 с 16

− 3.4.1 Затраты первичной

3.4.1). Затраты первичной энергии у сочетания инженерных электросис­тем здания – прямого электроотопления, аккумуляционного горячего водоснабжения и регенеративной вентиляции – меньше до 50 % для н

− devi v devi-Г 4

devi _*v devi-Г- Таблица 18. Характеристики элементов инженерных систем здания Отопление: передача: аккумулирование: распределение: производство: непосредственное

− о 90кВтхч м2год

. _ о/, = 90кВтхч/(м2год) 2,20 ~^^ ~"— • . „ v. "»* . ""— ■ . _ _ -» ,«• ^ ■ ^

− 9632 9632 9632

. _ — ■ ■ — ■ qh - ^икотхч/^год;; - «. СП„Пт,„,//..2-Лгп\. m * 65 uj — — . — . __ . _в ■ ■ _

− e кВт 215

e, кВт×ч/(м2год) 40 36,43 36,12 35,71 35,56 35,40 35,24 35,09 34,66 34,74 34,64 34,51 50 42,04 41,73 41,32 41,17 41,01 40,85 40,70 40,47 40,35 40,23 40,12 60 48,72 48,41 48,00 47,

− вполне перекрывается преимуществами

вполне перекрывается преимуществами электроотопления и недостатка­ми теплоэнергосистемы Украины, рассмотренными ранее. Тем более, что многоставочные тарифы на электроэнергию, как минимум двухставоч

− Характеристики элементов инженерных

Характеристики элементов инженерных систем здания Отопление: передача: аккумулирование: распределение: производство: радиаторами с терморегуляторами на 2К и отдельно ре­гулируемыми напольными

− дл 70кВтхч м2год

_ . _ дл = 70кВтхч/(м2год); __ . __ . дл = 80кВтхч/(м2год); _ . . __ дл = 90кВтхч/(м2год) 2,9 Л \ \ \ 2,В v. ч \ Ч ч

− 9632 5 i

"?■" "• "5 i"«t". - j, -. . 1*"~ ■ - .. ^ £н 2,0 ' ' ™— • -* *— :?=-* ^ 1,9 l 100 1000 Полезная отапливаема

− e q ii

e + q ii. we . e ) на отопление и горячее водоснабжение ( 16) по сравнению с водяными системами ( 8) уменьшается от 73,54/(58,27 + 10,70) = 1,07 раза до 196,7/(157,41 + 22,20) = 1,10 раз. Однако коэф

− l 9632 9632

^ • __ ^ " " l~ ■ ■"■ ■ ™ ■ ■ - *ш^ ~™ » 1 -m ■ - ^^ -—

− we e кВт

we.e , кВт×ч/(м2год) 40 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 50 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 60 15,70 15,70 15,70

− Характеристики элементов инженерных 2

Характеристики элементов инженерных систем здания Отопление: передача: аккумулирование: распределение: производство: отдельным регулированием помещений отопительными панелями с терморегулятор

− Зависимость коэффициента затрат

Зависимость коэффициента затрат первичной энергии от характеристик здания Таблица 25. Коэффициент использования первичной энергии ep Удельные теплопотери здания qh, кВт×ч/(м2год) П

− 9632 9632 9632 2

■ — ■ ■ — ' _ ^. v, — £ 24 >* ^ • ""о.. * ^^^ ^™ о-s — ■ ■

− e кВт 215 2

e , кВт×ч/(м2год) 40 17,30 16,82 16,34 16,11 15,84 15,53 15,32 15,17 15,05 14,96 14,88 50 19,60 19,12 18,64 18,41 18,14 17,83 17,62 17,47 17,35 17,26 17,18 60 21,90 21,42 20,94 20

− В тоже время 2

В тоже время, из-за высоких капитальных затрат, эти системы требуют государственных инвестиций [11]. 3.8. Примеры энергетического сопоставления инженерных систем зданий Примеры энергетического соп

− р 3.7 кратность

р. 3.7; • кратность воздухообмена в помещении равна 0,4 ч -1. В примерах учтены энергетические параметры конструктивных эле­ментов систем и не учтены их социальные, санитарно-гигиенические, экологи

− Примеры 2 4

Примеры 2…4 составлены для конкретных зданий. В час­тности, пример 4 – аналогичен проектируемому первому зданию в г. Кие­ве с аккумуляционной электрической кабельной системой отопления. Пример 1. П

− if ii Д

! if ii Д. Комбинированная система отопления - водяная с централизованным теплоснабжением (система водяного отопления рассчитана на ком­пенсацию 75 % теплопотерь) и комфортный электри

− В варианте Д

В варианте Д удельные затраты тепловой энергии q we e , из-за разли­чия источников энергоснабжения, представлены двумя составляющими. Индексу "" соответствует тепловая энергия в виде нагретой воды, "

Комментариев к статье нет..
[ Добавить ] комментарий
Поля с пометкой * обязательны для заполнения

*Ваше имя
  Ваш сайт  
  Ваш город
*Ваше сообщение

Код подтверждения
*Код с картинки   @
код на картинке содержит только цифры (0..9) и буквы англ. алфавита (A..Z)

Правовая информация

Информация на сайте предоставлена только для общего ознакомления. Автор не предоставяет никакой гарантии точности вебсайта и не несет отвественности за вред, который может быть причинен при использовании информации с этого сайта. Пользователь берет на себя всю ответственность за использование этой информации.