- •Модуль 3. Экологические основы проектирования общественных и промышленных зданий
- •Тема 7. Экологические факторы микроклимата среды в общественных зданиях
- •1.Нормативные требования к экологической среде общественных зданий
- •1.2. Естественное освещение.
- •1.4. Проветривание.
- •1.6. Безопасность от воздействия вредных факторов внутренних и внешних
- •1.7. Удаление мусора и уборка
- •1.10. Долговечность и ремонтнопригодность.
- •3.Основные принципы проектирования общественных эко-здания
- •3.1.Экономия энергии в зданиях, перекрытых пространственными конструкциями.
- •Революция «кривых форм», рассчитанных на компьютере.
- •3.2. Приемы решений экологических многоэтажных общественных зданий.
- •Энергоэффективные решения, реализованные в здании мэрии в Лондоне
- •Тема 8. Принципы проектирования экологических промышленных зданий. Принципиальная схема способа экономии энергии.
- •1.Нормативные требования к экологической среде промышленных зданий
- •2.Принципы проектирования экологических промышленных зданий. Принципиальная схема способа экономии энергии.
- •2.1. Использование альтернативных источников энергии для сельскохозяйственных зданий.
- •2.2.Энергоустановки на альтернативных источниках энергии
- •2.4. Энергоактивные здания
- •2.5. Многофункциональные гидрогелиокомплексы.
- •2.6. Металлургические научно-производственные гелиокомплексы.
- •2.7. Многофункциональные промышленные и агропромышленные гелиокомплексы.
- •3.Примеры проектирования экологических промышленных зданий
- •4.Архитектурное формирование энергоактивных промышленных зданий.
- •Литература:
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9. Здания-источники получения энергии
- •Тема 10.Ветровая энергия
- •Тема 11Геотермальная и гидротермальная энергия
- •Тема 12.Энергия тепловых выбросов
- •Тема 13.Биотехнологические основы конверсии солнечной энергии
2.1. Использование альтернативных источников энергии для сельскохозяйственных зданий.
Традиционно широко применяется солнечная энергия в различного рода теплицах, парниках и лимонариях, сельскохозяйственных производственных помещениях, в строительстве. Здесь улавливаемая и концентрируемая теплота солнечного излучения непосредственно используется в технологии выращивания сельскохозяйственных культур, для сушки сельскохозяйственной продукции, выращивания и переработки хлореллы на корм скоту, опреснения воды, обеспечения горячей водой и кондиционирования воздуха для животноводческих помещений.
В Грузии, Узбекистане и Таджикистане работают и создаются новые установки с использованием солнечной энергии и теплоты морской воды для сушки винограда, плодов и чая, активного вентилирования кормовых трав, гелиосушильные установки для каракулевых смушек, овощехранилища с гелиохолодоснабжением. В Ростовской области и ряде других мест созданы и эксплуатируются гелиоводонагревательные установки для доильных площадок крупного рогатого скота. В той же Ростовской области институт ВНИИТИМЭСХ проводит режимные исследования системы гелиотеплохолодоснабжения свинарника-маточника.
Научно-производственным объединением «Солнце» Академии наук Туркмении впервые в отечественной практике построен энергетически автономный овцеводческий гелиокомплекс, организовано на базе гелиотехнологии промышленное производство вещества хлореллы.
Научный и практический интерес представляет возможность использования солнечной энергии в строительстве: особенно для ускорения твердения бетона вместо традиционного пропаривания изделий. Это позволяет сократить цикл пропаривания, увеличить оборачиваемость форм, получить бетон высокого качества. В настоящее время эксплуатируются промышленные гелиополигоны на Ташкентском заводе ЖБИ, экспериментальном заводе железобетонных изделий, Чиназском комбинате строительных материалов и на сельхозпредприятиях.
2.2.Энергоустановки на альтернативных источниках энергии
Весьма перспективным оказалось создание комбинированных солнечно-топливных котельных. Здесь два пути — создание новых, в основном блок-модульных, максимальной заводской готовности солнечно-топливных котельных и реконструкция действующих котельных на органическом топливе с введением в их технологическую схему гелиоустановок, как это предусмотрено, например, в котельной одного из кварталов Ашхабада или в проектируемой районной солнечно-топливной котельной в Алуште. В одном из кварталов Ашхабада по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования реконструирована существующая котельная с переводом ее в гелиотопливный режим. Установка солнечных коллекторов с баками-аккумуляторами обеспечивает покрытие нагрузок горячего водоснабжения в летний и переходный периоды и подпитку тепловой сети за счет использования солнечной энергии. При этом достигается экономия топлива в размере 120 т условного топлива в год. Технико-экономическая оценка предложенного решения показала, что удельные капитальные вложения, связанные с устройством солнечной установки, находятся в прямой зависимости от стоимости 1 м2 солнечного коллектора и вида замещаемого топлива. Госстроем Туркмении определены для строительства в Туркмении четыре гелиотопливных котельных.
Блок-модульная автоматизированная котельная установка теплопроизводительностью 3,2 Гкал/ч на жидком топливе эксплуатируется в колхозе им. Калинина Крымской области. Она работает вместе с гелиоустановкой, позволяющей экономить до 35% жидкого топлива и полностью обеспечивать горячей водой потребности коммунального хозяйства колхоза. Установка имеет 600 плоских солнечных коллекторов общей площадью 480 м2, ориентированных под наиболее выгодным утлом к солнцу, бак-аккумулятор, блок управления и циркуляционную систему. Общая площадь, занимаемая гелиоустановкой, составляет 1200 м2.
Перспективным для энергосбережения является устройство на кровлях промышленных, энергетических и коммунальных зданий различного рода теплиц с использованием вторичных энергоресурсов в сочетании с солнечной энергией. Ряд промышленных и коммунальных предприятий Москвы, Ленинграда, Тулы, Алма-Аты и других городов используют покрытия зданий для устройства таких теплиц, а автозавод им. Ленинского комсомола планирует устройство теплиц на кровле зданий площадью 13 тыс. м2.
2.3. Комплексное использование традиционных источников энергии, вторичных разнопотенциальных энергоресурсов, всевозможных возобновляемых источников энергии и рассеянной в природе низкопотенциальной теплоты.
Системный подход к проблеме ставит задачу шире — для комплекса зданий, какого-то поселения, района или целого города комплексно используются традиционные источники энергии, вторичные разнопотенциальные энергоресурсы, всевозможные возобновляемые источники энергии и рассеянная в природе низкопотенциальная теплота. Здесь одними из предпосылок энергоснабжения являются минимизация бесполезных энергетических потерь и принятие оптимизированных норм и стандартов энергопотребления. В этом случае примат энергетических целей повлияет на планировку данного поселка или жилого образования, а система энергообеспечения органически включит все возможные в данном конкретном случае приемы и способы экономии энергии и получение ее с помощью энергоактивных зданий или их элементов, сочетающихся с генераторами теплоты и других видов энергии на традиционных и возобновляемых энергоресурсах. Вполне вероятен вариант образования избыточной энергии, тем или иным способом передаваемой в энергосистему или запасаемой.
Интересны в этом отношении работы Киевского политехнического института, проводимые под руководством проф. Г. И. Денисенко. Системные научные исследования, в которые наряду с крупными учеными вовлечены студенты и аспиранты одного из крупнейших вузов страны, позволили не только продвинуть вперед современные представления об интегрированном использовании возобновляемых энергоисточников и энергоэффективных технологий, создать методическую и расчетную основу конструирования и проектирования энергоактивных зданий и поселков-энергокомплексов, но и дали реальные и достаточно бесспорные данные по эксплуатации опытно-промышленной установки (полигона) на возобновляемых источниках. Энергокомплекс (полигон «Десна» в Черниговской обл.) состоит из нескольких зданий, ветроэнергоустановок, гелиотеплицы, энергетической лаборатории — автономного жилого дома, круглогодично обеспечиваемого энергией за счет использования теплоты воды, солнца и ветра. Здесь применены термосифонные солнечные коллекторы, выносные солнечные коллекторы с различными концентраторами солнечной энергии, батарея солнечных фотопреобразователей и две ветроустановки, два тепловых насоса (компрессионный и полупроводниковый).
Полигон функционирует в течение ряда лет, исследования в натурных условиях позволили сделать ряд ценных научных и практических выводов, которые легли в основу реального проектирования в Киевской области и на Черноморском побережье объектов отдыха и сельскохозяйственных поселков с интегрированными системами энергообеспечения. Следует обратить внимание на то, что «энергетический максимализм» построенного и проектируемых комплексов сочетается в данном случае еще и с «экологическим максимализмом» и предусматривает решение ряда вопросов жизнеобеспечения объектов — получение пресной воды, полив сельхозугодий, удовлетворение нужд тепличного хозяйства, что намного расширяет первоначально поставленную задачу.
В Херсонской области построен комплексный энергетический узел на базе студенческого пансионата «Маяк» Киевского политехнического института. Поставлена задача автономного энергообеспечения конкретных объектов при комплексном использовании возобновляемых источников энергии — солнца, ветра, теплоты морской воды — и отработки в натурных условиях новых технологических решений. На этой основе должны быть разработаны практические рекомендации по использованию энергетических агрегатов и энергоактивных конструкций, а также методика и принципы технико-экономического обоснования комплексного использования энергии возобновляемых источников в народном хозяйстве.
Энергоузел включает в себя выполненные в модульной компоновке теплонасосную установку мегаваттной мощности, фотоэлектрическую станцию и ветроэнергетическую установку киловаттного класса мощности. В энергокомплексе предусмотрена станция утилизации морской воды производительностью 25 м3/ч с опреснительными установками трех типов — термической, вакуумной и с использованием обратного осмоса. Предусмотрено получение минеральных удобрений и извлечение редких металлов при опреснении морской воды. Решение этих побочных задач резко улучшает экономические показатели энергокомплекса.
На практике уже сейчас решается ряд крупномасштабных задач создания интегрированных систем использования различных источников энергии. Разработанная Белорусским отделением ВНИПИэнергопрома схема теплоснабжения Большой Ялты будет воплощена в жизнь с комбинированным использованием солнечной энергии, теплоты морской воды (тепловые насосы), вторичных энергоресурсов и источников теплоты на органическом топливе. Приоритетная задача этого решения — максимальная экологическая чистота этого удивительного уголка Крыма, всесоюзной здравницы.
В России и ряде других стран возводятся или вступили в строй первые солнечные электростанции (СЭС). Следующая ступень в развитии солнечных объектов состоит в разработке гелиопоселков и гелиокомплексов, а в перспективе — многофункциональных гелиокомплексов, где реализуется принцип перераспределения энергии между объектами при объединении всех гелиоустановок в одну энергосистему или солнечная энергия непосредственно участвует в технологическом процессе.
Многофункциональные промышленные предприятия имеют ряд особенностей, которые значительно усложняют формирование ансамбля. В отличие от ансамблей жилых и общественных зданий, которые состоят из композиционно связанных между собой объектов, сохраняющих, однако, внутреннюю завершенность и независимость, промышленное предприятие представляет собою систему, каждый элемент которой —/шшь звено в технологической цепи. Производственный процесс имеет заранее определенные компоненты: здания основного и вспомогательного назначения, административно-бытовые и складские здания, сооружения инженерных служб. Более того, направление грузопотоков, социальная и техническая инфраструктура, а также проблемы, связанные с гелио-энергетикой предприятия, диктуют определенную последовательность и взаимное расположение объектов. Чем ярче выражена функциональная взаимосвязь элементов многофункционального промышленного комплекса, тем легче он воспринимается как единое целое. объекты располагаются в различных уровнях (рис. 5.13)', включая подземные пространства (тоннели в многофункциональных научно-производственных гелиокомплексах).
