Теплопотери зданий 6% зданий из всего жилого фонда соответствуют нормативным требованиям по тепловой защите Старый жилищный фонд г. Санкт-Петербурга доля домов, построенных до 1917г., составляет 26 %; 1918-56гг. - 20 %. 1956-65гг. - 30 %, 1966-75гг. - 14 %, 1976-86гг. - 6 %. 1986-96гг. - 4 %. Теплопотери зданий 40% 35% 30% 25% 20% Ряд1 15% 10% 5% 0% стены кровля вентиляция Теплопотери зданий 28% 32% wall roof windows doors 7% 10% 5% 18% floors ventilation Трансмиссионные теплопотери элементов дома 137 серии. 70% 64% 60% 50% 40% 30% 21% 20% 11% 10% 4% 0% Крыши Окна Подвальные перекрытия Внешние стены Теплопотери дома 137 серии 70 60 50 40 30 20 Горячая вода Потери при распределении Вентиляционные потери Потери при трансмиссии Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март 0 Февраль 10 Январь Удельная теплопотребность, кВт/м2 80 ГСОП = 3 400 Малоэтажные здания Теплопотери малоэтажных зданий малоэтажные Среднее многоэтажные Вентиляция Стены Кровля Окна Подвал 15 33 26 18 8 15 25 25 25 15 15 35 25 10 15 15 25 35 10 15 25 25 30 13 7 15 35 25 10 15 16 30 27 14 13 41 17 29 3 10 32 28 7 23 10 Расчет теплопотерь здания • Теплопотери здания прямо пропорциональны удельной отопительной характеристике q: q = k / R, Вт/м3 × C°, R — интегральное термическое сопротивление ограждений, C° × м2/Вт, k — коэффициент компактности здания; k = F/ V; [1/м], F — общая площадь внешних ограждающих конструкций, м2; V — объем здания, м3. общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж Qh 0.0864 K m Dd A sum e общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(мС) Km K K tr m inf m приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(мС): K tr m Af Aw AF Aed Ac n n r r r r r Rw RF Red Rc Rf sum e A Зависимость коэффициентов теплопроводности от влагосодержания строительных материалов Материал , Р,% кг/ м3 Коэффициент теплопроводности , ,Вт/ м К при разном влагосодержании, % 0 5 6 7 8 9 10 11 Керамзи тобетон 1200 47 0.313 0.327 0.348 0.38 0.413 0.445 0.478 0.51 пенобетон 500 82 0.133 0.153 0.180 0.219 0.254 0.285 0.316 0.346 кирпич красный 1800 33 0.615 0.635 0.679 0.749 0.818 0.876 Изменение параметра r = для пенобетона ( = 450-500 кг/м3) в зависимости от массового влагосодержания / c 2.00 - температура -20 о С - температура - 0о С -о температура 20 о С 1.60 r 1.20 0.80 0.40 0.00 0.00 4.00 8.00 12.00 Массовое влагосодержание, % 16.00 приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(мС): 0,28 с na β v Vh k K sum Ae inf m ht a Инфильтрация зависит от перепада давления • Перепад давления рассчитывают согласно формуле: P 0.55H ( н в ) g 0.03 н gv • где v- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь месяц, повторяемость которых составляет 16% и более. 2 Аэродинамика здания Аэродинамика здания Старый жилой фонд Сопротивление теплопередаче 0.76-0.98 градм2 /Вт трансмиссионные теплопотери через наружные стены панельных зданий составляют порядка 60% от общих теплопотерь здания Сравнение расчетных и фактических значений сопротивления теплопередаче наружных стен Серия Расчетные величины, СНиП 23-02-2003 Сопротивлен ие Фактические значения Удельные теплопотери Вт/м2 R, Км2 /Вт Удельные теплопотери, Вт/м2 теплопере даче R, Км2 /Вт 137 (керамзит) 0,95 48 0.82 56 600 (газобетон ) 1.08 43 0.87 52 0.84 54 0.76 58 Кирпичная кладка, Снижение теплопотребления зданий старого жилого фонда после утепления фасадов (модуль здания) КДж / м3 град сут Потребность в тепловой энергии, Серия здания До утепления фасадов После утепления фасадов Rф, Км2 /Вт q R, Км2 /Вт q 137 (керамзит) 0.82 56 3.39 29 0.87 52 3.37 29 0.76 58 3.26 29 600 (газобетон ) Кирпичная кладка 504, 507 Снижение теплопотребления зданий старого жилого фонда после замены оконных блоков (модуль здания) 25% Серия здания Потребность в тепловой энергии До замены оконных блоков Rф, Км2/Вт q, кДж/м3 град сут После замены оконных блоков R, Км2 /Вт q, кДж/м3 град сут 137 (керамзит) 0.35 52 0.56 43 600 0.37 51 0.56 42 0.34 55 0.56 46 Кирпична я кладка Энергоаудит в ЖКХ • Разработка методики проведения энергоаудита зданий и контроля потребления энергии. • Паспортизация зданий (по сериям); • Разработка рациональных мероприятий по повышению энергоэффективности старых зданий Методика энергоаудита зданий • Тепловизионное обследование • Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в натурных условиях • Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции • Определение удельного энергопотребления зданий