
- •1. Конструктивные схемы бескаркасных зданий
- •2. Конструктивные схемы каркасных зданий
- •3. Конструктивные схемы зданий с неполным каркасом
- •Обеспечение строительных площадок энергоресурсами
- •Типы электростанций.
- •Железобетонные перекрытия. Монолитные перекрытия. Перекрытия по железобетонным балкам.
- •Железобетонные перекрытия
- •Сборные железобетонные перекрытия
- •Перекрытия по железобетонным балкам
- •Монолитные перекрытия
- •Горячее водоснабжение
- •Конструкции покрытий промышленных зданий с кровлями из рулонных и мастичных материалов
- •Водопонижение иглофильтрами
- •Глубинное водопонижение
- •Открытый водоотлив
- •[Править]Порядок ремонта
- •Состав и содержание ппр на отдельный вид технически сложных работ
- •[Править]Основные элементы системы водоснабжения
- •[Править]Классификация систем водоснабжения
- •Схемы городского водоснабжения
- •[Править]Общие сведения
- •[Править]История
- •[Править]Эффективность
- •[Править]Условный кпд тепловых насосов
- •[Править]Типы тепловых насосов
- •[Править]Типы промышленных моделей
- •[Править]Отбор тепла от воздуха
- •[Править]Отбор тепла от горной породы
- •[Править]Отбор тепла от грунта
- •[Править]Непосредственный теплообмен dx
- •[Править]Разное
- •[Править]Отбор тепла от водоёма
- •[Править]Преимущества и недостатки
- •[Править]Перспективы
- •[Править]Ограничения применимости тепловых насосов
- •[Править]cop
- •[Править]Цели
- •[Править]История кондиционирования воздуха
- •[Править]Способы кондиционирования воздуха [править]Цикл охлаждения
- •[Править]Контроль влажности воздуха
- •[Править]Испарительные охладители
- •[Править]Современное кондиционирование воздуха
- •1. Пособие — руководство для тех, кто ищет энергоэффективные решения
- •2. Способы уменьшения потребности в тепловой энергии
- •2.1. Уменьшение тепловой мощности системы отопления
- •2.1.1. Структура тепловой мощности
- •2.1.2. Уменьшение роли надбавок
- •2.1.3. Уменьшение тепловых потерь ограждающими конструкциями
- •2.1.4. Уменьшение тепловых потерь с вентиляционным воздухом
- •2.1.5. Возможная структура тепловой мощности
- •2.2. Рациональное потребление тепла отопительной системой
- •2.2.1 Рычаги управления рациональным теплопотреблением
- •2.2.2. Коммерческий учет теплопотребления
- •2.2.3. Автоматическое регулирование теплового потока
- •2.3. Оптимальный воздухообмен
- •2.4. Сокращение энергоемкости систем водоснабжения
- •3. Рациональные тепловые пункты
- •3.1. Основы рационального подхода к проектированию итп
- •3.2. Теплообменники со сверхвысокой плотностью теплового потока
- •3.3. Приготовление теплоносителя
- •Типы предлагаемых холодильных установок: Холодильные установки акк и акр на базе импортных комплектующих
- •Сплит-системы TechnoBlock (Италия) и Polair (Россия)
- •Моноблоки TechnoBlock (Италия) и Polair (Россия)
- •Класс (маркировка) энергосбережения кондиционеров (сплит систем)
- •Правила учета тепла
- •Цели учета тепловой энергии
- •Обязательные требования к средствам учета тепла
- •Требования к потребителю тепловой энергии
- •Снижаем расходы на тепло
- •[Править]Государственное регулирование
[Править]Ограничения применимости тепловых насосов
Основным недостатком теплового насоса является обратная зависимость его эффективности от разницы температур между источником теплоты и потребителем. Это накладывает определённые ограничения на использование систем типа «воздух — вода». Реальные значения эффективности современных тепловых насосов составляют порядка СОР=2.0 при температуре источника −20 °C, и порядка СОР=4.0 при температуре источника +7 °C. Это приводит к тому, что для обеспечения заданного температурного режима потребителя при низких температурах воздуха необходимо использовать оборудование со значительной избыточной мощностью, что сопряжено с нерациональным использованием капиталовложений (впрочем, это касается и любых других источников тепловой энергии). Решением этой проблемы является применение так называемой бивалентной схемы отопления, при которой основную (базовую) нагрузку несет тепловой насос, а пиковые нагрузки покрываются вспомогательным источником (газовый или электрокотел). Оптимальная мощность теплонасосной установки составляет 60…70 % от необходимой установленной мощности, что также влияет на закупочную стоимость установки отопления тепловым насосом. В этом случае тепловой насос обеспечивает не менее 95 % потребности потребителя в тепловой энергии за весь отопительный сезон. При такой схеме среднесезонный коэффициент преобразования энергии для климатических условий Центральной Европы равен порядка СОР=3. Коэффициент использования первичного топлива для такой системы легко определить, исходя из того, что КПД тепловых электростанций составляет от 40 % (тепловые электростанции конденсационного типа) до 55 % (парогазовые электростанции). Соответственно, для рассматриваемой теплонасосной установки коэффициент использования первичного топлива лежит в пределах 120 %…165 %, что в 2…3 раза выше, чем соответствующие эксплуатационные характеристики газовых котлов (65 %) или систем центрального отопления (50…60 %). Понятно, что системы, использующие геотермальный источник теплоты или теплоту грунтовых вод, свободны от этого недостатка. Следствием этого же недостатка является необходимость использования низкотемпературных систем отопления (системы поверхностного нагрева типа «теплый пол», воздушные системы отопления с применением фен-койлов и т. п.). Однако это ограничение касается только устаревших радиаторных систем отопления, практически не находящих применения в современных технологиях строительства.
[Править]cop
COP —
от английского (Coefficient of performance) Коэффициент
полезного действия теплового насоса.
Представляет собой отношение тепла на
выходе «теплового резервуара» к
потребляемой мощности. COP был создан
для сравнения тепловых насосов по
энергоэффективности. Для вычисления
COP используется следующая формула:
где
—
тепловая
энергия резервуара
-
потребляемая мощность в Ваттах.
Виды ремонта зданий.
15 вопрос
Состав проекта производства работ
20 вопрос
Физический и моральный износ зданий.
Долговечность - это время, в течение которого в зданиях и сооружениях эксплуатационные качества сохраняются на заданном проектном уровне в соответствии с нормативными сроками службы. При этом она не зависит от периодически проводимых текущих и капитальных ремонтов. Различают физическую и моральную (технологическую) долговечность, а также обратные им понятия -физический износ и моральный износ (старение).
Физическая долговечность зависит от физико-технических характеристик конструкции: прочности, жесткости, геометрической неизменяемости, тепло- и звукоизоляции, герметичности и других параметров. Моральная долговечность определяется соответствием зданий и сооружений по геометрическим размерам, благоустройству, архитектуре, технологической оснащенности и т.д. своему функциональному назначению. Существует также понятие оптимальной долговечности, а именно, срока службы зданий и сооружений, в течение которого экономически целесообразно поддерживать их в рабочем состоянии. После этого затраты на содержание становятся нецелесообразными, так как значительно превышают сметную стоимость нового строительства. В ходе эксплуатации здания и сооружения подвергаются воздействию многочисленных природных и технологических факторов, учитываемых в рабочем проекте при выборе материалов, конструкций и т.п. Однако на практике соответствие фактических характеристик строительных материалов и конструкций может существенно отличаться от нормативных, в результате чего суммарное воздействие многих факторов может привести к ускоренному износу сооружений.
Физический износ конструкций зданий и сооружений - это потеря ими своих первоначальных качеств. В процессе физического износа конструкций можно выделить следующие моменты:
во-первых, период приработки, деформаций и повышение износа; он непродолжителен и на него распространяются гарантии, выдаваемые строительной организацией в соответствии с видом конструкции и характером ее работы: в этот период, как правило, выполняются ремонтные работы после прекращения осадок зданий и сооружений;
во-вторых, период нормальной эксплуатации, медленного износа, во время которого накапливаются необратимые деформации, приводящие к структурных изменениям материала конструкции и постепенному его разрушению;
в-третьих, период ускоренного износа, когда он достигает критического значения и возникает вопрос о целесообразности проведения ремонта или разборки зданий и сооружений
Моральный износ (старение) здании и сооружении различают двух форм:
под моральным износом первой формы понимают обесценивание ранее построенных здании и сооружении. Он не имеет практического значения, ибо здания и сооружения не могут быть проданы на рынке и подлежат сносу или разборке;
моральный износ второй формы - это технологическое старение, требующее дополнительных капитальных вложений на модернизацию здании и сооружений в соответствии с современными технологиями. С данным видом старения наиболее часто приходится встречаться на практике. Определение морального старения второй формы очень сложный процесс и носит индивидуальный характер.
В то время, как моральный износ первой формы практически не связан с дополнительными затратами,моральный износ второй формы требует более 25% стоимости ремонтных работ. В настоящее время около 75% капитальных вложений расходуется на реконструкцию промышленных предприятий, ибо это более простой и экономичный путь получения продукции, чем при новом строительстве.
Физический износ можно уменьшить путем проведения ремонтов, а моральный износ - только реконструкцией. Но следует иметь в виду, что каждое здание и сооружение характеризуется обоими видами износа, но на практике иногда определяющим является один из них. Поэтому при составлении перспективных планов ремонта и реконструкции зданий и сооружений необходимо подходить конкретно в каждом случае, исходя из реальных условий и возможностей ремонтно-строительных организаций.
Системы кондиционирования воздуха в зданиях и сооружениях
Кондиционирование воздуха — автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения воздуха) с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей.
Содержание [показать] |