
- •Материалы
- •Содержание тома 1
- •Примеры создания современных быстровозводимых сооружений для экстремальных видов спорта в различных городах мира
- •Повышение энергоэффективности объектов
- •0.3 Возможность прогнозирования формы вогнутой части колеи на основе решения об эквивалентной длительности нагружения дорожных одежд
- •0.4 Быстротвердеющие бетоны для конструкций, возводимых в скользящей опалубке
- •0.5 Особенности кластерной формы организации экономических отношений в строительстве
- •0.6 Современное состояние и перспективы использования нанодисперсных добавок для бетонов
- •0.7 Особенности защиты от шума энергоэффективных зданий
- •0.8 Минимизация материальных затрат на обеспечение повышенной живучести зданий и сооружений1 Серпик и.Н., Алексейцев а.В., Курченко н.С.,
- •0.9 Перспективы «зеленого» строительства в брянской области
- •0.10 Исследование особенностей Измерения теплотехнических параметров каменных кладок
- •0.11 Структурный анализ и структурные изменения экономики россии2
- •1. Структурные сдвиги в экономике рф в рамках взаимодействия государственного и частного сектора.
- •2. Сдвиги по выпуску продукции
- •3. Сдвиги по занятости
- •4. Сдвиги по инвестициям и основным фондам
- •2. Оптимальность структуры российской экономики
- •1999-2011 Гг. ( - уравнение регрессии)
- •Альхарби Нура Айад Джаним, Аксёнова л.Л.
- •Иващенко ю.Г., Евстигнеев с.А., Страхов а.В.
- •Клюев а.В., Лесовик р.В., Пикалова е.К.
- •Клюев с.В., Лесовик р.В., Давыдова э.А., Лапшин р.Ю.
- •Литература
- •2 Гост р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования [текст]/Введ. 01.01.2011– м.: Изд-во Стандартов, 2011. – 6с.
- •3 Гост р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности [текст]. Введ. 25.12.2008. – м.: Стандартинформ, 2009.
- •Муртазаев с-а.Ю., Сайдумов м.С., Алиев с.А.
- •Огурцова ю.Н., Соловьева л.Н., Ищенко а.В., Боцман а.Н.
- •Павленко н.В., Капуста м.Н., Осадчая м.С., Любимов д.Н.
- •Плотников в.В., Ботаговский м.В., Ушакова а.И.
- •Постникова о.А., Лукутцова н.П., Мацаенко а.А., Петров р.О.
- •Пыкин а.А., Лукутцова н.П., Дегтерев е.В.
- •Рахимбаев и.Ш., Половнёва а.В.
- •Рахимбаев ш.М., Толыпина н.М., Карпачева е.Н.
- •Соловьева л.Н., Еремин н.В.
- •Сыромясов в.А., Иванов а.И., Столбоушкин а.Ю., Алюнина к.В.
- •Шестаков н.И., Могнонов д.М., Аюрова о.Ж., Ильина о.В.
- •Федоренко е.А., Гегерь в.Я., Маркин д.В., Дунаев в.А.
- •Чернышева н.В., Эльян Исса Жамал Исса, Дребезгова м.Ю.
- •Шевченко л.М., Соболева г.Н., Королева е.Л., Иванова н.Н.
- •Янченко в.С, Лукутцова н.П, Горностаева е.Ю., Филимонов д.В.
- •Кононова м.С., Кривоносова д.В., Исаева в.В.
- •1 Гост 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия [Текст]. – м.: Стандартинформ, 2008. – 44 с.
- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Аникин в.Н.
- •Литература
- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Изотов д.Ю.
- •Литература
- •Литература
- •К вопросу об актуализации сНиП «нагрузки и воздействия»
- •Использование высокопрочной арматуры в армокаменных конструкциях
- •3.3 Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций со смешанным армированием
- •3.4 Оценка напряженно-деформированного состояния фундаментных конструкций при разработке тэо реконструкции технологического комплекса Иноземцев в.К., Редков в.И., Иноземцева о.В.
- •3.5 Анализ начальной надежности железобетонных конструкций со сложным напряженным состоянием
- •3.6 Способ изготовления дверей
- •С разноцветной филенкой
- •Лукаш а.А., Свиридова е.А., Уливанова е.В.
- •(Бгита, г. Брянск, рф)
- •3.7 Динамическая устойчивость водонасыщенных грунтовых массивов намытых территорий при сейсмических воздействиях
- •Литература
- •3.8 Расчет элементов из клееной древесины cо стыковкой частью торцов
- •3.9 Анализ условий прочности конструкций из древесины с учетом сложного напряженного состояния
- •3.10 Анализ живучести железобетонных стержневых конструкций при потере устойчивости
- •3.11 Оценка вероятности отказа мостовых сооружений как строительной технической системы
- •3.12 Автоматизированный алгоритм оценки устойчивости откосов грунтовых сооружений
- •3.13 Моделирование свойств грунта при определении осадок центрально нагруженных ленточных фундаментов
- •3.14 Свободные колебания упругих ортотропных пластинок в виде правильных многоугольнков с однородными граничными условиями
- •3.15 Архитектурно-конструктивная система манежа с крытым футбольно-легкоатлетическим стадионом размерами 108×174 м на основе рамной схемы для г. Брянска
- •1 Привязка манежа к площадке строительства в г. Брянске
- •2 Архитектурно-планировочные, технологические и конструктивные решения
- •3 Расчет и конструирование поперечной рамы каркаса с ферменным ригелем
- •4 Расчет прогонов кровли с учетом косого изгиба. Подбор связей
- •5 Технико-экономические показатели конструктивной системы
- •3.16 Разработка универсальной каркасной архитектурно-конструктивной системы
- •Из стальных конструкций
- •1 Исходные данные для проектирования
- •2 Основные конструктивные решения
- •3 Статический расчет поперечной рамы каркаса и подбор сечений
- •3.17 Научная экспертиза железобетонных
- •Конструкций части цеха предприятия «метаклэй», пострадавшей от пожара, и разработка
- •Рекомендаций по реконструкции цеха
- •Сенющенков м.А., Швачко с.Н., Марченков п.А., Фещуков п.В.
- •1 Натурные обследования конструкций
- •2 Инструментально-лабораторные обследования
- •3 Расчетная экспертиза несущих железобетонных конструкций цеха
- •4 Расчетная экспертиза несущих стальных конструкций цеха
- •5 Усиление и демонтаж строительных конструкций
- •5.1 Усиление подстропильной фермы по оси (д, 19-21)
- •5.2 Демонтаж кровли и плит покрытия в осях (20-21, а-к) с устройством
- •5.3 Демонтаж стропильной железобетонной фермы по оси (21, а-д)
- •5.4 Усиление железобетонной двухветвевой колонны по оси (21, д)
- •5.5 Усиление половины подкрановой балки бкнб12-1к натяжными хомутами
- •5.6 Реконструкция торцовой стены по оси (21, а-к) и усиление
- •3.18 Оценка НагруженностИ повреждаемых стальных рам с учетом ударного взаимодействия с внешними преградами
- •3.19 Экспериментально-теоретическое исследование динамики стальной рамной конструкции при быстрой структурной перестройке
- •3.20 Конечно-элементное моделирование деформаций железобетонных плит
- •3.21 Основы расчета рамных конструкций переменного сечения из сварных двутавров с гибкой стенкой
- •3.22 Повышение эффективности стеновых строительных блоков из арболита
- •3.23 Экспресс прогнозирование риска строительства с учетом параметров существующей застройки
- •3.24 Напряженно-деформированное состояние сетчатой арматуры в швах кирпичной кладки
- •Проблемы инновационного биосферно-совместимого
- •Социально-экономического развития в строительном,
- •Жилищно-коммунальном и дорожном комплексах
- •Материалы
- •241037, Брянск, проспект Станке Димитрова, 3, бгита, тел. (4832) -746008
- •241050, Г. Брянск, ул. Горького, 30
0.9 Перспективы «зеленого» строительства в брянской области
Симуков И.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ)
В данной статье рассмотрена проблема возобновляемых источников энергии как реального и востребованного компонента в развитии «зеленого» строительства в Брянской области.
It this paper the problem of renewable energy, both real popular components in the development of „green“ construction in Bryansk region.
В настоящее время, в России стала обсуждаться тема экологического или «зелёного» строительства [1]. В профессиональном сообществе растет интерес к «зелёным» решениям и технологиям.
Ориентация экономики на устойчивое развитие, стартовавшая почти 40 лет назад в развитых странах, сегодня вылилась в глобальный пересмотр стандартов качества, предъявляемых к городской среде. Очевидно, что экостроительство является не столько модным трендом, сколько закономерным этапом развития строительной отрасли, в основе которых лежат не только огромные возможности новых технологий, но и переосмысление взаимоотношений человека и окружающей среды.
Однако при всем интересе, который испытывают профессионалы к сфере «зелёного» строительства, практической информации о подходах, решениях и применяемых технологиях в России крайне мало. Экогород - это не только современные строительные материалы и архитектурно-конструктивные решения, но и минимизация уровня энергопотребления ресурсов.
Одним из способов снижения энергопотребления является использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). При этом в России нет официальной статистики объема реализации проектов по ВИЭ.
Говоря об отсутствии или противоречивости информации, можно привести пример по установке тепловых насосов, а их, по неофициальным данным фирм-поставщиков установлено около 500 шт. в год на всей территории России.
Учитывая активную реализацию Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении …» и требований по снижению энергопотребления становится актуальным вопрос активного развития и внедрения систем альтернативной энергетики.
При этом чаще и настойчивее некоторые ученые [2] и специалисты указывают на возможность возникновения ряда последствий глобальной экономии для действующих энергосистем. Например, в г. Москва экономия тепловой энергии на объектах ЖКХ на 10% может привести к росту тарифов за электроэнергию, т.к. теплоснабжение и электроснабжение осуществляют местные ТЭЦ с технологическим оборудованием, рассчитанным на определенные нагрузки.
Однако, анализ проводимого энергоаудита и характера предлагаемых к реализации мероприятий показывает, что наиболее востребованным сектором по внедрению ВИЭ являются малые города и поселения, в которых проживает 76,5 % населения страны (оценка на 1.01.2012).
Многие города России имеют разрозненную инженерную инфраструктуру с большой протяженностью магистральных линий до конечного потребителя, а у некоторых и вовсе отсутствуют инженерные коммуникации. Сопоставляя данные по плотности населения на территории России, а именно: РФ – 8,36 чел./км2, Брянская область –36,7 чел./км2, г. Москва – 4626 чел./км2 , можно сделать вывод о востребованности автономных источников энергии, в т.ч. ВИЭ, на территории России и в частности Брянской области.
На территории мегаполисов, например в г. Москва, область использования ВИЭ крайне ограничена, однако при этом лидерами по реализации подобных проектом является именно Москва и Московская область. Например, с 2012 года реализованы проекты по установке тепловых насосов на автозаправочных станциях «Лукойл», энергетический центр «Сколково» и т.д.
На территории Брянской области сегодня нет ни одного реализованного проекта. При этом следует отметить, что климатические и природные условия вполне сопоставимы с рядом Европейских стран, например с Германией. Средняя дневная сумма солнечной радиации в Германии составляет 2,74 кВтч/м², а в Москве – 2,72 кВтч/м² (разница составляет менее 1 %). Учитывая отечественные разработки в области модернизации солнечных панелей (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки. Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук), сегодня можно говорить о к.п.д. солнечных панелей не в 24%, а в 42% без существенного изменения в цене, что повышает инвестиционную привлекательность данных проектов.
В рамках Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении …», проводимые энергетические обследования ускоряют процессы внедрения и реализации энергоэффективных технологий в строительстве и эксплуатации объектов. Энергоаудит, являясь инструментом мониторинга и анализа эффективности энергопотребления, позволяет заниматься прогнозированием и планированием развития как отдельных объектов, так и городских поселений в целом.
|
Рисунок 1 - Международные стандарты «зеленого» строительства |
Учитывая, что в России ведется активная работа по адаптации и внедрению «зелёных» стандартов (рисунок 2), таких как BREEAM, LEED, DGNB, GreenStar, Casbee [3], необходимо повышать требования к энергосервисным контрактам и программам энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности, что является закономерной необходимостью при вступлении РФ в ВТО.
Таким образом, в Брянской области с учетом географического положения, климатических условий, социально-экономических факторов и структуры энергопотребления можно говорить о эффективном использовании (внедрении) ВИЭ.
Литература
Табунщиков Ю.А. Состояние и перспективы развития системы стандартизации «зелёных» зданий в России: доклад на конференции «Москва – энергоэффективный город», Москва, октябрь 2012 г.
Лушин К.И. Повышение энергоэффективности инженерных систем зданий в России: доклад на международном научном симпозиуме «Энергоэффективность и устойчивое развитие в Строительстве», Москва, октябрь, 2012.
Guy Eames. Industry Demand for Green Building Solutions - Growth of the Green Building Industry in RF: International Scientific Symposium «Energy Efficiency and Sustainable Energy Supply in Construction», Moscov, October, 2012.