36
1 Пырков Виктор Васильевич к. т. н., доц., зам. ген. директора по научной работе “Данфосс ТОВ”

Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

1 Пырков Виктор Васильевич

к. т. н., доц., зам. ген. директора по научной работе “Данфосс ТОВ”

Page 2: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 547

Про порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних

технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами

Європейського Союзу

4. Для проектування об'єктів замовник разом з проектувальником може застосовувати будівельні норми, розроблені на основі національних технологічних традицій, або будівельні норми, гармонізовані з нормативними документами ЄС, що обумовлюється в завданні на проектування.

Page 3: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

01.02.2012 г. УКРАИНА СТАЛА

ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Обязательства Украины – адаптация следующих директив:

• Директива 2006/32/ЕС об энергоэффективности конечного потребления энергии и энергетических услуг (срок транспозиции 31.12.2011)

• Директива 2010/30/ЕС о предоставлении при помощи маркировки и стандартной информации о продукции данных о потреблении энергии и других ресурсов с энергетической продукцией (срок транспозиции 31.12.2012)

• Директива 2010/31/ЕС об энергоэффективности зданий (срок транспозиции 30.09.2012)

Page 4: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Директива 2006/32/ЕС об энергоэффективности

конечного потребления энергии

и энергетических услугах

Государства обязуются обеспечить учет

потребления всех энергоносителей у конечного

потребителя, там где это технически возможно

Требования гармонизированы во всех

строительных нормах по всем видам

энергоресурсов. Обязателен учет электрической и

тепловой энергии, водо- и газопотребления

зданиями (квартирами)

Page 5: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Директива 2010/30/ЕС о предоставлении при помощи маркировки и стандартной информации о продукции данных о потреблении энергии и других ресурсов с энергетической продукцией

Требования гармонизированы по радиаторным

терморегуляторам в Национальном приложении

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 в соответствии с TELL-

маркировкой

Требования гармонизированы в ДБН В.2.5-ХХ:2012

Отопление, вентиляция и кондиционирование: класс

энергоэффективности оборудования должен быть

не ниже класса энергоэффективности системы

здания, а класс энергоэффективности системы

должен быть не ниже класса энергоэффективности

здания. Минимальный класс энергоэффективности

здания - С

Page 6: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Директива 2010/31/ЕС об

энергоэффективности зданий

• В определении зависимости выбросов СО2 от

применяемых мероприятий по повышению

энергоэффективности

• В определении энергопотребления различными

инженерными системами зданий с различной тепловой

оболочкой и с энергоснабжением от различных

источников энергии

• В определении взаимосвязи энергоэффективности

зданий от автоматизации инженерных систем

• В определении окупаемости мероприятий по

энергоэффективности

УСТАНАВЛИВАЕТ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ

Page 7: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

7

CEN/TR 15615:2008

CEN/TR 15615:2008 разъяснение общей взаимосвязи между различными

европейскими стандартами и энергоэффективностью зданий по директиве

(EPBD). Зонтичный документ

Page 8: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

ДБН В.2.5-24-2012 Електрична кабельна система опалення (з 01.10.2012) ДБН В.2.5-64-2012 Внутрішній водопровід і каналізація (з 01.03.2013)

ДБН В.2.5-ХХ-201Х1) Опалення, вентиляція та кондиціонування

Зміна №11) до ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель

ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефективність будівель.

Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями

ДСТУ Б EN 15316-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель.

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи.

Частина 1: Загальні положення

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель.

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи.

Частина 2-1: Тепловіддача системою опалення

ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 Системи теплозабезпечення будівель.

Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи.

Частина 2-3: Теплорозподілення в системі опалення

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будівель.

Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування

та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту,

освітлення та акустики будівель

ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 Ергономіка теплового середовища.

Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту

на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту ДСТУ Б EN 156031) Енергоефективність будівель.

Загальне енергоспоживання та визначення енергетичного рейтингу ДСТУ Б EN 152171) Енергоефективність будівель.

Методи вираження енергетичних характеристик та енергетичного сертифікату

ДСТУ Б EN 128311) Системи опалення будівель. Метод визначення проектного теплового

навантаження 1) – на рассмотрении

Page 9: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Определения, термиология, внешние климатические данные, внутренние параметры микроклимата, защита от перегрева и инсоляции, теплотехнические характеристики строительных конструкций…

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗДАНИЙ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ОХОЛАДЖЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ, ОСУШЕНИЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Общее энергопотребление, первичная энергия, СО2. Процедуры росчета и определения энергетического рейтинга

Система вентиляции

Сист. кондициониров.

Система отопления с котлом Представление энергетических

характеристик Энергетич. сертификация зданий

Инспектирование

систем

Энергетическая сертификация и рекомендации

Требования по энергетическим

характеристикам

EN 15217 EN 15217

«Отраслевая программа повышения энергетической эффективности в строительстве на 2010-2014 годы»

ПР

ИН

ЯТ

Ы В

УК

РА

ИН

Е

Пр

ин

яти

е –

2012

-13 г

.

Page 10: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

ДСТУ Б EN 15232:2011 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ.

Влияние автоматизации, мониторинга и управления зданиями

1. Устанавливает класс

энергоэффективности

инженерных систем зданий

2. Каждому классу

энергоэффективности системы

установлена степень ее

автоматизации

3. Каждому классу

энергоэффектвиности системы

определена экономия

энергоресурсов

Page 11: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

11

ОТОПЛЕНИЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

ЗАТЕНЕНИЕ

ЦЕНТР. УПРАВЛЕНИЕ

ДСТУ Б EN 15232:2011 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ.

Влияние автоматизации, мониторинга и управления зданиями

ЗАПРЕЩЕНО В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ,

ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ

ДОПУСТИМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ,

ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ

Page 12: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

12

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ C

индивидуальный КОНТРОЛЬ ПОМЕЩЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

ЖИЛЫЕ НЕЖИЛЫЕ

Изменение частоты вращения ΔP = const

КОНТРОЛЬ ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

КОНТРОЛЬ НАСОСА: Вкл./выкл.

В УКРАИНЕ НОРМИРОВАН МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Автоматическое терморегулирование помещений – ОБЯЗАТЕЛЬНО СНиП 2.04.05-91 изм. №2:1999; ДБН В.2.2-15-2005 изм №1:2009;

Автоматическое регулирование отпуска теплоты в тепловом пункте по погодным условиям – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДБН В.2.5-39-2009, СНиП 2.04.05-91 изм.№2:1999;

Насосная циркуляция теплоносителя – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДБН В.2.5-39-2008;

С

Допустимость применения постоянного гидравлического

режима только в жилых зданиях класса «С»

Необходимо организовывать переменный

гидравлический режим системы отопления

Page 13: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

13

ТЕПЛО- ПУНКТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ СТОЯКОВ

ЭЛЕВАТОР

ШАЙБА

РУ

ЧН

ОЙ

ВЕ

НТ

ИЛ

Ь

ША

ЙБ

А

ШАРОВЫЕ КРАНЫ,

ПРОБКОВЫЕ КРАНЫ,

НЕРЕГУЛИРОВАННЫЕ

СУ

ЩЕ

СТ

ВУ

ЮЩ

ЕЕ

СО

СТ

ОЯ

НИ

Е

РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМО- РЕГУЛЯТОРЫ

Page 14: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

«…чтобы обеспечить достаточно устойчивую работу однотрубных вертикальных

систем, при их эксплуатации нужно уменьшать расход циркулирующей воды

одновременно с понижением её температуры. Так, в тёплый период отопительного

сезона, расход воды в стояках следует уменьшать приблизительно до 60 %

расчётного. Для такого изменения параметров теплоносителя необходимо проведение

автоматического качественно-количественного регулирования в течение всего

отопительного сезона».

Требуемое изменение

температуры tг, tо и расхода воды

G в вертикальной однотрубной

системе отопления в течение

отопительного периода

ПЕРЕРАСХОД ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ ОДОТРУБНОЙ

СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

В СРЕДНЕМ НА 25 % ЗА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Постоянный расход теплоносителя – фактическое состояние

ПО

ТЕ

НЦ

ИА

Л

ЭК

ОН

ОМ

ИИ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

Page 15: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ - КЛАСС «А», «В» и «С»

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ - КЛАСС «А» и «В», допускается «С»

Вариант 1

Вариант 2

Создание переменного гидравлического режима однотрубной

системы отопления:

Вариант 1: ограничение максимального расхода и стабилизация

температуры теплоносителя в стояках;

Вариант 2: ограничение максимального расхода и регулирование

температуры теплоносителя в стояках по графику

Page 16: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

16

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ интегрированный индивидуальный контроль теплоотдачи радиаторов,

включая требуемый контроль потребления (на присутствие; качества воздуха и др.);

регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

частотное регулирование скорости вращения насоса; автоматический контроль снижения температуры воздуха (выходного дня,

ночное…) с оптимизацией вкл./вкл.; изменение температуры теплоносителя в источнике теплоты в зависимости

от нагрузки; упорядоченность различных источников в зависимости от генерируемой

эффективности; блокировка между системами отопления и охлаждения ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ контроль потребления расхода воздуха; контроль давления или расхода воздуха с/без управлением восстановления

давления; автоматическая защита от замораживания теплообменников; автоматическая защита от перегрева теплообменников; контроль температуры воздуха; контроль влажности в помещения или общий контроль влажности

А

(ДСТУ Б EN 15232:2011)

Page 17: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

17

ОСВЕЩЕНИЕ автоматическое определение на присутствие; автоматическое дневное освещение ЗАТЕНЕНИЕ комбинированный контроль освещения, затенения и

кондиционирования ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ централизованный оптимизированный контроль здания и

систем УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ И СИСТЕМАМИ определение неисправности систем и обеспечение их

диагностики; информационный отчет энергопотребления, внутренних

условий и возможности улучшения

А

(ДСТУ Б EN 15232:2011)

Page 18: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Система отопления

Система охлаждения

Система вентиляции

QH,Tot,BAC - повна енергія для опалення, що пов’язана з класом ефективності АМУБ;

QH,nd,B,, QH,sys - енергопотреба для опалення будівлі, втрати енергії системою опалення;

fBAC,HC, fBAC,el - коефіцієнти ефективності АМУБ для теплової енергії (опалення та/або охолодження) та для електричної енергії; fBAC,HC,ref, fBAC,el,ref - коефіцієнти ефективності АМУБ, як визначено вище, але з посиланням на базовий клас АМУБ. (ДСТУ Б EN 15232:2011)

РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

КЛАССА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ

Page 19: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

ЗДАНИЯ

ГАРАНТИРОВАННАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЯ

Офисы

Театры

Школы

Больницы

Отели

Рестораны

Магазины

Жилые М

ОЖ

НО

УВ

ЕЛ

ИЧ

ИТ

Ь

ПО

ДС

ТУ

Б E

N 1

53

16

-2-1

Page 20: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Класс

энергоэффективности

терморегулятора

F

E

D

C

B

A

Коэффициент

эффективности 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20

Коэффициент эффективности АМУЗ/ТУЗ fBAC,HC для жилых

зданий с учетом разного класса энергоэффективности

терморегулятора (смотри ДСТУ Б EN 15232:2011 и TELL-

классификацию)

МЕТОД 1 (поTELL-классификации)

МЕТОД 2 (по коэффициенту утилизации теплопритоков)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

С ЖИДКОСТНЫМИ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫМИ СЕНСОРАМИ

например, для офиса 51 % + дополнительных 12 %

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

Page 21: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

ДСТУ Б EN 15316:2011

СИСТЕМЫ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ.

Методика расчета энергопотребности и энергоэффективности

системы

Оценка выполнения норм плановых показателей энергопотребления

Оптимизация энергетических показателей при новом строительстве путем выбора энергетических показателей при новом строительстве с нескольких проектных решений

Индикация уровня энергоэффективности существующих зданий

Оценка эффекта от применяемых мероприятий по сокращению энергопотребления в существующем здании по расчету энрегопотребности в сравнении с существующим состоянием

Прогнозирование потребности в энергетических ресурсах на национальном или международном уровнях путем расчета энергопотребности нескольких зданий, которые являются репрезентативными для всего жилого фонда

Page 22: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

22

централизованное

теплоснабжение

котлы

когенерационные

установки

тепловые насосы

солнечные

коллекторы

солнечные батареи

Биоустановки

Воздухонагреватели

системы отопления

системы горячего

водоснабжения

системы вентиляции

системы освещения

ИСТОЧНИК + СЕТЬ + ПОТРЕБИТЕЛЬ ЕДИНЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВСЕХ ЗВЕНЬВ ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ

EN 15316-4-1;2;3;4;6;7;8

EN 15316-4-5

ДСТУ Б EN 15316-2; 3

EN 15316-1; 2; 3

Page 23: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

slide 23

ДСТУ Б EN 13790:2011

EN 15241

ОТОПЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

EN 15243

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 EN 15243

EN 15241

EN 15316-4-XX EN 15243

ОСВЕЩЕНИЕ

EN 15193

EN 15193

EN 15193

ДСТУ Б EN 15603:2012

УСЛУГА

ПОТРЕБНОСТЬ ЗДАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

ГЕНЕРИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ

ПОЛНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ГВС

EN 15316-3-1

EN 15316-3-2

EN 15316-3-3

ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011

ИСТОЧНИК

ТЕПЛОТЫ

КОТЕЛ

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

КОГЕНЕРАТОР

ТЕПЛОСЕТЬ

БИОУСТАНОВКА

ВОЗДУХО-

НАГРЕВАТЕЛЬ

СОЛНЕЧНАЯ

БАТАРЕЯ

СОЛНЕЧНЫЙ

КОЛЛЕКТОР

EN 15316-4-ХХ

EN 15316-4-1

EN 15316-4-2

EN 15316-4-3

EN 15316-4-4

EN 15316-4-5

EN 15316-4-6

EN 15316-4-7

EN 15316-4-8

ДСТУ Б EN 15316-1:2011

ДСТУ Б EN 13790:2011

Page 24: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Панельно-лучистая водяная или электрическая система отопления с интегрированными в строительные конструкции здания нагревательными панелями в помещениях высотой не более 4 м

Системы электроотопления в помещениях высотой не более 4 м

Системы воздушного отопления нежилых зданий с помещениями высотой не более 4 м

Системы в помещениях высотой более 4 м (здания со значительным

внутренним пространством)

Водяная система отопления с отопительными приборами (радиатор, конвектор …) в помещениях высотой не более 4 м

Нормирует методику определения годового (почасового и т.д.)

теплопотребления системы отопления

Page 25: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Qem - дополнительные потери при теплоотдаче (за период времени), Дж

QH - полезная тепловая энергия (за период времени) (ДСТУ Б EN ISO 13790), Дж

fhydr - коэф., учитывающий гидравлическую балансировку системы

fint - коеф., учитывающий переменный тепловой режим

fradiant - коеф., учитывающий радиационную составляющую теплового потока

ηem - коэф., учитывающий общий уровень эффективности теплоотдачи в

помещение

H

em

hydrintradiant

em 1 Qfff

Q

))(4(

1e

embctrstr

m

ηstr - часть общего уровня эффективности, учитывающая влияние градиента температуры;

ηctr - часть общего уровня эффективности, учитывающая регулирование температуры помещения;

ηemb - часть общего уровня эффективности, учитывающая удельные теплопотери наружных

ограждений (для встроенных отопительных панелей).

Page 26: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Жилое здание ΔT ηstr1 ηstr2 ηemb ηctr ηstr ηem

Стокгольм

Qem

Брюссель

Qem

Вена

Qem

Qh = 141,85 Qh = 87,55 Qh = 66,42

kWh/m² kWh/m² kWh/m²

Радиаторы

(котел)

70/55/20

P(2K)

42,5 0,93 0,95 1

0,93

0,94

0,88 18,4 11,4 8,6

P(1K) 0,95 0,90 15,6 9,6 7,3

PI 0,97 0,92 12,8 7,9 6,0

Радиаторы

(котел)

55/45/20

P (2K)

30 0,95 0,95 1

0,93

0,95

0,89 17,0 10,5 8,0

P (1K) 0,95 0,91 14,2 8,8 6,6

PI 0,97 0,93 11,3 7,0 5,3

Радиаторы

(Тепловой

насос)

50/35/20

P (2K)

22,5 0,96 0,95 1

0,93

0,955

0,90 16,3 10,1 7,6

P (1K) 0,95 0,91 13,5 8,3 6,3

PI 0,97 0,93 10,6 6,6 5,0

ηemb1 ηemb2 ηemb ηctr ηstr ηem

Напольное

отопление P-control

0,93 0,95 0,94

0,93 1 0,89 18,4 11,4 8,6

35/28 PI-

control 0,95 1 0,90 15,6 9,6 7,3

Напольное

отопление с

теплоизоляци

ей

P-control

0,93 0,99 0,96

0,93

1

0,90 15,6 9,6 7,3

PI-

control 0,95 0,92 12,8 7,9 6,0

Напольное

отопление без

теплопотерь

вниз

P-control

1 1 1

0,93

1

0,93 9,9 6,1 4,6

PI-control 0,95 0,95 7,1 4,4 3,3

Page 27: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Параметр Результат Единицы

измерения

Часть V

(от генератора к стоякам)

Часть S

(вертикальные стояки)

Часть A

(соединительные

трубопроводы)

Средняя температура

окружающей среды С

13 и соответственно 20

20

20

Длина трубопроводов при

расположении стояков у

внешних стен

Li м

2·LL + 0,01625·LL·LW2

0,025·LL·LW·hlev·Nlev

0,55·LL·LW··Nlev

Длина трубопроводов при

расположении стояков в

середине здания Li м

2·LL + 0,0325·LL·LW + 6

0,025·LL·LW·hlev·Nlev

0,55·LL·LW··Nlev

Параметр Результат Единицы

измерения

Частина V

(от генератора к стоякам)

Частина S

(вертикальные стояки)

Частина A

(соединительные

трубопроводы)

Длина трубопроводов при

расположении стояков в

середине здания L м

2·LL + 0,0325·LL·LW + 6

0,025·LL·LW·hlev·Nlev + + 2·(LL + LW)·Nlev

0,1·LL·LW·Nlev

ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРИМЕРНОЙ ДЛИНЫ

И ТЕПЛОПОТЕРЬ

ТРУБОПРОВОДОВ

Page 28: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

28

1000 800 600 400 200 0

−− трубопроводы в отапливаемой части здания ; . . . . трубопроводы в неотапливаемой

части здания 90/70

ºС;

70/55

ºС;

55/45

ºС;

35/28 ºС

100

24000

20000

16000

12000

8000

4000

ГОД

ОВ

ЫЕ

ТЕП

ЛО

ПО

ТЕР

И Т

РУ

БО

ПР

ОВ

ОД

АМ

И,

кВт/

год

ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ, м2

Всего лишь один подъезд Хрущевки

Page 29: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Позначення:

1 – напор Н, м; 2 – мощность Р1, Вт;

3 – расход, м3/ч; 4 – Ho,max;

5 − Hpmp; 6 – Hdes;

7 – HPL; 8 – Phydr.des;

9 − PPL; 10 – Pel,pmp;

11 − Pel,pmp,max; 12 − PPLC;

13 − Pel,pmp,ref;

14 − ; 15 − ;

16 − 17 − ;

18 − ; 19 −

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАСХОДА ЭНЕРГИИ

НАСОСАМИ

Page 30: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Го

до

вы

е з

атр

аты

эл

ектр

оэн

ер

гии

, кВт×ч/год

Отапливаемая площадь здания, м²

250 к

Вт×

ч/г

од

Всего лишь один

подъезд Хрущевки

100 к

Вт×

ч/г

од

Page 31: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Изменение № 1:2009 ДБН В.2.2.15-2005 Жилые здания

п. 5.16 На циркуляционных стояках разветвленных систем следует

устанавливать ручные или автоматические балансировочные клапаны

ДБН В.2.5.64-2012 Внутренний водопровод и канализация

(введение10.03.2013)

п. 12.13 Для мгновенного обеспечения нормированной температуры

воды у потребителя в любое время суток следует устанавливать на

циркуляционных трубопроводах автоматические балансировочные

(термостатические) клапаны.

Допускается устанавливать ручные балансировочные клапаны.

31

Page 32: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Ручные балансировочные вентили

В системе отсутствует термобаланс 32

ДБН В.2.5-64:2012

Page 33: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Многофункциональный термостатический циркуляционный клапан MTCV

Обеспечение автоматического термобаланса системы

55 51 51 51 51

52 52 52 52

50

33

ДБН В.2.5-64:2012

Page 34: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

ДБН В.2.5-64:2012

• Терморегулирование ванных и душевых

комнат (применение терморегуляторов)

• Присоединение полотенцесушителей

отдельным стояком к системе отопления или

ГВС

• Применение водяных, электрических или

комбинированных полотенцесушителей,

либо не применение полотенцесушителей,

если установлены теплые полы

• Нециркулируемые ответвления объемом

до 3 л.

34

Page 35: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

Проект положень ДБН Опалення, вентиляція та кондиціонування стосовно даного питання:

ДОДАТОК М При розташуванні індивідуального теплового пункту під житловою кімнатою слід застосовувати до

нього щонайменше наступні додаткові заходи безпечної експлуатації та захисту від шумоутворення:

а) обмеження швидкості, робочого тиск у, робочої температури теплоносія;

б) в) д) е) вимоги до насосів;

г) вимоги до перетворювачів частоти;

є) вимоги до електричних кабелів живлення електрообладнання;

ж) слід застосовувати розвантажені за тиском регулятори теплового потоку та регулятори температури;

з) не допускається застосовувати соленоїдні (електромагнітні), у тому числі підживлювальні, клапани, окрім

аварійних;

и) слід застосовувати запірно-регулювальну арматуру та інше обладнання на один рівень робочого тиску більшим;

і) втрати тиску на регулювальних клапанах не повинні перевищувати 3·105 Па (3 бар). Не допускається

дроселювати тиск неавтоматичними пристроями – шайбами та ручними вентилями, заслінками й іншою

ручною запірно-регулювальною арматурою. Знижувати тиск слід автоматичними регуляторами перепаду

тиску, за необхідності – послідовно установлюваними;

ї) не допускається застосувати непідпружинені зворотні клапани. Не допускається встановлювати зворотні

клапани, окрім убудованих у насоси, за насосами та відводами без прямих ділянок трубопроводу, що

стабілізують потік;

й) к) вимоги до нерухомих опор та кріплення трубопроводів;

л) рекомендується застосовувати автоматичні клапани перекриття всіх трубопроводів на вході та виході з ІТП при

аварійній розгерметизації трубопровідних систем;

м) вимоги до диспетчеризації;

н) слід забезпечувати автоматичний відвід води з ІТП при аварійній розгерметизації трубопровідної системи в ІТП;

о) слід забезпечити автоматичне механічне видалення повітря з приміщення ІТП кратністю 10 год.-1;

п) трубопроводи, запірно-регулювальну, за винятком запобіжної, арматуру, окрім їх приводів та маховиків, насоси,

окрім двигунів, та інше обладнання слід теплоізолювати.

р) с) вимог до звукопоглинаючого облицювання стін та стелі, а також теплоізоляцію стелі слід визначати

розрахунком; вимоги до фундаменетів

Page 36: Danfoss энергоэффективность инженерных систем

36