Теплоизоляция зданий и сооружений
Теплоизоляция зданий и сооружений
План работы
Введение
Тепловые потери в зданиях и сооружениях
Тепловая изоляция зданий и сооружений
Энергетическая паспортизация зданий, мониторинг застроенных территорий и экспертиза проектов теплозащиты
Заключение
Список использованных источников
Введение
В Республике Беларусь за истекшее
десятилетие создана
Последовательно осуществляется курс на инновационное развитие страны. За годы независимости сформирована современная социальная инфраструктура.
В республике, оставшейся после распада Советского Союза без источников энергетических и сырьевых ресурсов, проведена большая работа по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий.
В результате в 1997 - 2006 годах
прирост валового внутреннего продукта
обеспечен практически без
Энергоемкость валового внутреннего продукта у нас в полтора - два раза выше, чем в развитых государствах со сходными климатическими условиями и структурой экономики. Высока и материалоемкость отечественной продукции. Недостаточно полно используются вторичные ресурсы и отходы производства.
Так, Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 года № 190-3 «Об энергосбережении» в соответствии со статья 22 вступил в силу со дня его опубликования с 20 августа 1998 г. Данным законом регулируются отношения, возникающие в процессе деятельности юридических и физических лиц, в сфере энергосбережения в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, и устанавливаются правовые основы этих отношений.
Для того, чтобы разобраться в энергосбережении в промышленных и общественных зданиях и сооружениях необходимо уяснить, что понимается под энергосбережением, эффективным и рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении» под энергосбережением понимается организационная, научная, практическая, информационная деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на снижение расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, транспортировки, хранения, производства, использования и утилизации. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов - использование всех видов энергии экономически оправданными, прогрессивными способами при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении законодательства. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов - достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении законодательства.
Экономное расходование тепла, электроэнергии, природного газа, воды и других ресурсов является первостепенной задачей каждой белорусской семьи, каждого человека.
Объектом исследования выступают правоотношения, касающиеся института энергосбережения в промышленных и общественных зданиях и сооружениях в полном их объеме.
Цель данной работы –
рассмотреть теоретические и
практические вопросы, связанные с
энергосбережением в
- рассмотреть тепловые
потери в зданиях и
- рассмотреть тепловую изоляцию зданий и сооружений.
Выполнение данных задач позволит более полно рассмотреть выбранную тему, что поможет не только овладеть теоретическим материалом, но и использовать приобретенные знания на практике.
Структура данной работы состоит из введения, двух частей и заключения.
В данной работе были использованы следующие методы исследования: анализ, изучение, оценка, синтез и так далее.
1. Тепловые потери в зданиях и сооружениях
Тепловая сеть - это система прочно и плотно соединенных между собой участников теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителей (пара или горячей воды) транспортируется от источников к тепловым потребителям.
Основными элементами тепловых
сетей являются трубопровод, состоящий
из стальных труб, соединенных между
собой с помощью сварки, изоляционная
конструкция, предназначенная для
защиты трубопровода от наружной коррозии
и тепловых потерь, и несущая конструкция,
воспринимающая вес трубопровода и
усилия, возникающие при его
Наиболее ответственными
элементами являются трубы, которые
должны быть достаточно прочными и
герметичными при максимальных давлениях
и температурах теплоносителя, обладать
низким коэффициентом температурных
деформаций, малой шероховатостью внутренней
поверхности, высоким термическим
сопротивлением стенок, способствующим
сохранению теплоты, неизменностью
свойств материала при
Снабжение теплотой потребителей
(систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и
Причиной относительно высокого
энергопотребления в зданиях
и сооружениях нашей страны по
сравнению с зарубежными
Теплоснабжение
К этому следует добавить
и большие затраты энергии
на перемещение значительных масс воздуха
с помощью вентиляторов, поскольку
основным способом отопления производственных
помещений является воздушное. Отопить
даже среднее производственное помещение
с помощью водяной или паровой
системы весьма проблематично и
в большинстве случаев
Вместе с удаляемым нагретым воздухом из верхней зоны промышленных зданий с помощью вытяжных крышных вентиляторов выбрасывается большое количество теплоты. Для ее утилизации целесообразно применять крышные приточно-вытяжные установки с тепло-утилизаторами.
Значительны потери тепла в производственных зданиях и сооружениях в зависимости от принятого режима работы предприятий в течение суток и дней месяца. Как правило, большинство из них работают в две смены, а это означает, что количество рабочего времени за отопительный сезон составляет около 5000 часов, из которых собственно рабочими являются не более 2300 часов, или 44 % календарного времени. Остальные 2700 часов предприятия вынуждены отапливать здания, в которых никто не работает.
Перевод системы отопления в дежурный режим сложен, малоэффективен и небезопасен из-за возможных резких перепадов температур, создающих угрозу размораживания системы из-за возможных высоких суточных колебаний температуры.
Одним из возможных путей
решения проблемы уменьшения тепла
на отопление больших
Перевод отопления зданий по указанной системе требует осуществления определенных организационных и технических решений. Однако проводимая работа по внедрению СГЛО на 140-м ремонтном заводе в Борисове, на Минском заводе «Ударник» и других предприятиях Беларуси показывают их высокую эффективность. К этому следует добавить, что установки СГЛО уже более 50 лет эксплуатируются за рубежом.
Для снижения затрат теплоты
на нагрев воздуха, поступающего через
проемы в стенах общественных зданий,
а также для многоэтажных жилых
домов применяют воздушно-
2. Тепловая изоляция зданий и сооружений
В строительстве и
Задача теплоизоляции
зданий - снизить потери тепла в
холодный период года и обеспечить
относительное постоянство
В тепловых промышленных установках
(промышленных печах, котлах, автоклавах
и т. п.) теплоизоляция обеспечивает
значительную экономию топлива, способствует
увеличению мощности тепловых агрегатов
и повышению их КПД, интенсификации
технологических процессов, снижению
расхода основных материалов. Экономическую
эффективность теплоизоляции в
промышленности часто оценивают
коэффициентом сбережения тепла h= (Q1
- Q2)/Q1 (где Q1 - потери тепла установкой
без теплоизоляции, а Q2 - c теплоизоляцией).
Теплоизоляция промышленных установок,
работающих при высоких температурах,
способствует также созданию нормальных
санитарно-гигиенических
Проблеме получения теплых и, соответственно, энергосберегающих конструкций в последние годы в нашей стране уделяется все больше внимания. Они должны быть, во-первых, прочными, жесткими и воспринимать нагрузки, то есть быть несущими конструкциями, а во-вторых, должны защищать внутреннее пространство от дождя, жары, холода и других атмосферных воздействий, т.е. обладать низкой теплопроводностью, быть водостойкими и морозоустойчивыми.
В природе не существует
материала, который удовлетворял бы
двум этим требованиям. Для жестких
конструкций идеальным
Композиционная ограждающая конструкция в свою очередь может быть представлена в виде нескольких отличных друг от друга систем и конструкций:
1. Жесткий каркас с заполнением межкаркасного пространства эффективным утеплителем.
2. Жесткая ограждающая
конструкция (например, кирпичная
или бетонная стена), утепленная
со стороны внутреннего
3. Две жесткие пластины
и эффективный утеплитель
4. Тонкая ограждающая
конструкция (стена) с
Теплоизоляционные системы, применяемые для наружной теплоизоляции, подразделяются на системы:
— с тонкими штукатурными и накрывочными слоями;
— с толстыми штукатурками (до 30 мм);
— «сухой теплоизоляции» (система утепления «на относе»);
— монолитной теплоизоляции (утепление пенополиуретаном, покрытие «термошиль-дом»);
— из ячеистого бетона с объемной массой ниже 400 кг/м3.
Применение той или иной системы определяется конструктивными особенностями модернизируемого здания и технико-экономическими расчетами, основанными на приведенных затратах, т.к. стоимость утепления 1 м2 наружной стены колеблется от 15 до 50 долларов США без учета стоимости заполняемых оконных блоков, модернизации систем вентиляции и отопления. Тем не менее, потенциал энергосбережения при эксплуатации существующего жилого фонда достаточно велик и составляет около 50 % [9, с.154].
Каждая из этих конструкций
имеет свои достоинства и недостатки,
и выбор ее зависит от многих факторов
местных условий. Но из всех названных
конструкций четвертый тип
1. Надежная защита от
неблагоприятных внешних
2. Невозможность образования
какой-либо поверхностной
3. Препятствование охлаждению
массива ограждающей
4. Снижение уровня шума в изолируемых помещениях.
5. Отсутствие зависимости
температуры воздуха во
Для устранения теплопотерь в ранее построенных зданиях разработаны и осуществляются различные проекты теплотехнической реконструкции и утепления их. Одним из таких проектов является устройство «термошубы», представляющей собой многослойную конструкцию. Она состоит из следующих элементов:
а) плит утеплителя, прикрепленных к подготовленной поверхности стен клеящим составом «сармалеп» и дюбелями для их укрепления;
б) защитного покрытия из клеящего состава «сармалеп», армированного одним или двумя слоями сетки в сочетании с защитными алюминиевыми профилями с перфорированными стенками;
в) отделочного покрытия из:
— из штукатурного состава «сармалит» белого цвета без окраски либо с последующей окраской микропористой фасадной краской на основе плиолитовой смолы «сафрамап»;
— защитно-отделочной композиции «сафрамап», окрашенной в массе;
— микропористой фасадной краски на основе плиолитовой смолы «сафрамап» непосредственно по защитному покрытию из состава клеящего «сармалеп-М».
Кроме «термошубы», утепление стен зданий и сооружений с наружной стороны можно выполнить устройством на фасаде здания каркаса, в который вставляются и фиксируются в нем плиты утеплителя, а поверх каркаса навешиваются облицовочные панели (сухая штукатурка) или выполненная на некотором расстоянии кирпичная кладка. При этом внутри конструкции, между утеплителем и облицовкой, сохраняется зазор, по которому свободно циркулирует воздух. Этот воздух удаляет влагу, испаряющуюся из помещения сквозь стены, не давая ей задерживаться в утеплителе. Получается, что фасад вместе с утеплителем «дышит», «дышит» и стена. А утеплитель все время сухой, и его теплоизолирующая способность постоянно сохраняется на высоком уровне. Преимуществами этого способа теплоизоляции являются: во-первых, всепогодная технология, отсутствие «мокрых» процессов вроде нанесения штукатурки, клеев и т.д.; во-вторых, неограниченный выбор вариантов облицовки: панели разного размера, из разных материалов и с разными текстурами и расцветками. Добавить в список преимуществ можно высокую шумои-золирующую способность вентфасада, легкость и технологичность монтажа, быстроту и простоту транспортировки на объект необходимых материалов. Система вентилируемого утепленного навесного фасада не позволяет конденсату скапливаться на поверхности или внутри стены, благодаря чему повышается срок службы ограждающих конструкций здания и уменьшаются теплопотери через них [9, с.157].
3. Энергетическая
паспортизация зданий, мониторинг
застроенных территорий и
Потребление энергии в
коммунально-бытовой сфере
Энергетическая паспортизация
жилых и общественных зданий представляет
собой мероприятие по установлению
фактических показателей
Постоянно действующий энергетический мониторинг ставит своей целью:
-контроль в режиме
реального времени за
-выявление наиболее
-информационное обеспечение
планирования и проведения
-контроль за соответствием
количества поставленного
Организуемая энергетическая экспертиза проектов теплозащиты и капитального ремонта зданий позволит:
-вскрыть энергетические
резервы при эксплуатации
-эффективно планировать
и своевременно организовать
выполнение энергосберегающих
-осуществлять постоянный контроль за плановым снижением уровня энергопотребления на отдельных территориях;
- совместить теплозащиту
зданий с их плановыми
- обеспечить информационную
поддержку в разработке
Заключение
К энергосберегающим
1) мероприятия, обеспечивающие
внедрение на действующих
2) реконструкция, модернизация,
новое строительство
3) мероприятия, стимулирующие
энергосбережение (информационное
обеспечение, разработка
Экономическая эффективность отражает результаты внедрения энергосберегающих мероприятий и определяется разностью между денежными доходами и расходами от реализации мероприятий, а также отражает изменение величины спроса на топливно-энергетические ресурсы в результате замещения более дорогих видов топлива менее дорогими.
Расчет капитальных вложений
и годовой экономии производится
в соответствии с методическими
рекомендациями по составлению технико-
При написании данной работы автором также были изучены нормативно-правовые акты, касающиеся энергосбережения в нашей республике, перечень которых указан в списке использованных источников.
В ходе написания контрольной работы были решены следующие задачи: рассмотрены тепловые потери в зданиях и сооружениях; рассмотрена тепловую изоляцию зданий и сооружений.
Список использованных источников
Список нормативных источников
Закон Республики Беларусь от 15.07.1998г (в ред. 08.07.2008) «Об энергосбережении» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республика Беларусь. – Минск, 2009.
Директива Президента Республики Беларусь 14 июня 2007 г. №3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республика Беларусь. – Минск, 2009.
Указ Президента Республики
Беларусь 25 августа 2005 г. N 399 «Об утверждении
Концепции энергетической безопасности
и повышения энергетической независимости
Республики Беларусь и Государственной
комплексной программы
Приказ МВД Республики Беларусь от 31.07.2007г. «О мерах по реализации Директивы Президента Республики Беларусь № 3 от 14 июня 2007 года «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республика Беларусь. – Минск, 2009.
Приказ МВД Республики Беларусь от 10.11.2007г. № 269 «Об утверждении Положения о внештатном инспекторе по надзору за эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД Республики Беларусь» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республика Беларусь. – Минск, 2009.
Список литературных источников
Андриевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент: учебное пособие. – Минск: Высшая школа, 2005.
Кравченя Э.М. Охрана труда и основы энергосбережения. - Минск, 2005.
Самойлов М.В. Основы энергосбережения. Учебное пособие. – Минск: БГЭУ, 2002.
Свидерская О.В. Основы энергосбережения. – Минск: ТетраСистемс, 2008.