- •Классификация топливно-энергетических ресурсов.
- •2. Твердые ископаемые энергетические ресурсы. Виды. Особенности и перспективы добычи и использования.
- •3.Перспективы мирового производства нефти
- •Газообразные ископаемые энергетические ресурсы. Особенности и перспективы добычи и использования
- •6. Особенности производства электроэнергии на гидроэлектростанциях.
- •Единицы измерения топливно-энергетических ресурсов.
- •8. Первичное условное топливо.
- •9.Внутренний валовой продукт (ввп) и его характеристики.
- •Прогноз потребления энергии в мире с использованием показателей Внутреннего валового продукта (ввп).
- •10.Структура мирового энергетического баланса
- •12.Структура потребления энергоресурсов в России
- •16. Сущность элементного подхода при расчете приведенного сопротивления теплопередаче. Вывод формулы для расчета приведенного сопротивления
- •17. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей
- •18.Определение коэффициента остекленности здания.
- •19. Дефиниция удельной теплозащитной характеристики здания. Вывод выражения для расчета удельной теплозащитной характеристики здания.
- •20. Анализ теплозащиты зданий при помощи удельной теплозащитной характеристики.
- •21. Нормирование тепловой защиты зданий
- •3.2. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, , (м·°с)/Вт, следует определять по формуле 3.1
- •3.3. Градусо-сутки отопительного периода, °с·сут/год, определяются по формуле
- •22.Конструктивные особенности систем скрепленной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем (в том числе с учетом их пожарной безопасности).
19. Дефиниция удельной теплозащитной характеристики здания. Вывод выражения для расчета удельной теплозащитной характеристики здания.
20. Анализ теплозащиты зданий при помощи удельной теплозащитной характеристики.
Параметр теплозащиты оболочки здания – удельная теплозащитная характеристика.
Теплопотери через теплозащитную оболочку здания нормируются при помощи удельной теплозащитной характеристики, kоб, Вт/(м3 оС), которая представляет собой физическую величину численно равную количеству энергии, теряемой одним м3 объема здания, в секунду, при разнице между температурой внутреннего и наружного воздуха в 1 оС. Элементарный анализ расчета теплопотерь показывает, что годовые суммарные теплопотери Q, кВт ч/год, через оболочку здания пропорциональны kоб.
Q=0,024*ГСОП*Vот*kоб (1)
Где 0,024 – размерный коэффициент, ч/(1000 сут);
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, оС сут/год, определяются по формуле:
,
(2)
Величина kоб, в свою очередь, вычисляется по формуле:
,
(3)
где
– приведенное сопротивление теплопередаче
i-го
фрагмента теплозащитной оболочки
здания, (
/Вт;
площадь
соответствующего фрагмента теплозащитной
оболочки здания,
;
отапливаемый
объем здания,
коэффициент,
учитывающий отличие внутренней или
наружной температуры у конструкции от
принятых в расчете ГСОП, определяется
по формуле:
,
(4)
где
средняя
температура внутреннего и наружного
воздуха для данного помещения,
;
расчетная
и средняя температуры воздуха внутреннего
и наружного воздуха для данного помещения
соответственно,
.
- общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м·°С), определяемый по формуле
- коэффициент компактности здания, , определяемый по формуле
- сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных ограждений теплозащитной оболочки здания, м2.
Удельная теплозащитная характеристика может быть найдена непосредственно через характеристики элементов составляющих все конструкции оболочки здания.
Где
суммарная
протяженность линейной неоднородности
-го вида по всей оболочке здания, м;
суммарное
количество точечных неоднородностей
k-го
вида по всей оболочке здания, шт.
Удельная
теплозащитная характеристика здания
должна быть не больше нормируемого
значения (т.е.
)
- комплексное требование
Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по формуле
(5)
(6)
При
достижении величиной
|

,
вычисленной по (5), значений меньших,
чем определенных по формуле (6), следует
принимать значения
,
определенные по формуле (6).