Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

3294

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
4.01 Mб
Скачать

Выпуск № 4(3)

ISSN 2541-9110

 

 

4.Разработка и поддержание программ технического перевооружения существующих в Воронежской области производственных фондов с учетом технологий замкнутого цикла.

5.Создание благоприятных условий для бизнеса, организующего переработку бытового мусора. Поиск стимулирующих рычагов, активно влияющих на развитие данной производственной деятельности.

6.Перспективное планирование последовательного технического перевооружения очистных сооружений, не приводящего к остановке производственных процессов.

7.Проектирование и строительство удобных развязок, подземных автостоянок, не нарушающих планировку районов города и существующий ландшафт. Проведение системного контроля выхлопных газов от автомобилей.

8.Разработка документации законодательного уровня по сохранению существующих парковых зон.

9.Расширение лесного фонда области. Планомерная замена на урбанизированных территориях возрастных зеленых насаждений на молодые породы деревьев и кустарников, не вызывающих аллергию и имеющих достаточно высокие показатели по фильтрации воздушной среды.

10.Ужесточение штрафных санкций за загрязнение территорий, увеличение запретных зон для посещения населения на продолжительный период до фиксируемого изменения отношения граждан к сохранности природного ландшафта.

Рис. 6 – Рейтинг состояния здоровья населения в Воронежской области:

1 – наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности; 5 – лучшие показатели

Среди перечисленных задач следует отметить наиболее перспективные способы утилизации образующихся отходов. Проблема загрязнения мусором различного происхождения со значительным содержанием органических веществ часто носит

- 81 -

Научный журнал ВГТУ. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

стихийный характер, что вызывает серьезные последствия для окружающей среды. Но негативное воздействие от длительного распада отходов можно эффективно предотвращать посредством организации анаэробного сбраживания, сопровождающегося производством биогаза.

Организованная утилизация органических отходов позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и обеспечить альтернативным топливом локальных потребителей. Это актуально для поселений, не имеющих централизованного газоснабжения, так как решение данной проблемы приводит к снижению энергетической зависимости от привозного топлива. Такое снабжение биогазом позволяет не только покрыть дефицит, но и значительно улучшить экологическую обстановку, так как количество производственных и бытовых органических отходов ежегодно возрастает. Учитывая активное освоение территорий Воронежской области под кормовые базы, животноводческие комплексы и цеха мясопереработки (рис. 7), следует уже на стадии проектирования, предусматривать технологический цикл переработки органических отходов, как, например, на ООО Мегаферма «Сухая Березовка» предусмотрена установка «Биокомплекс» по переработке и утилизации отхода навоза КРС.

Рис. 7 – Схема расположения действующих свинокомплексов на территории Воронежской области

Наряду с относительно быстро разлагающейся органической массой бытовые отходы, как правило, содержат до 20 % полимеров с длительной деструктуризацией под воздействием внешней среды, которые при предварительной сортировке могут быть направлены на вторичную переработку.

Заключение.

В результате анализа экологической обстановки в Воронежской области выявлены причины, влияющие на негативное состояние окружающей среды в регионе.

На основании полученных данных предложена комплексная программа для улучшения качества окружающей среды, включающая в себя перечень основных направлений деятельности для надзорных органов, совместное выполнение которых позволит повысить экологические условия жизнедеятельности человека.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Полосин, И. И. Влияние автозаправочных станций в черте городской застройки на экологическое состояние окружающей среды воздуха / И. И. Полосин, К. В. Гармонов, А. В. Плотников // Экология промышленного производства. – 2014. – № 1(85). – С. 51-54.

- 82 -

Выпуск № 4(3)

ISSN 2541-9110

 

 

2.Полосин, И. И. Распространение аэрозолей пыли в приземном слое атмосферы при строительстве объектов гражданского и промышленного назначения / И. И. Полосин, К. В. Гармонов // Экология промышленного производства. – 2014. – № 3(87). – С. 35-38.

3.Копытина, М. Ю. Диагностика загрязнения окружающей среды и комплексный подход к ее защите / М. Ю. Копытина, Д. Н. Китаев, Т. В. Щукина, Е. А. Апойкова // Экология и промышленность России. – 2017. – Т. 21. – № 4. – С. 59-63.

4.Скрыпник, А. И. Расчетная модель определения наиболее вероятной величины вентиляционного выброса химических веществ при аварийной ситуации / А. И. Скрыпник, М. Н. Жерлыкина // Известия ВУЗов. Строительство. – 2004. – Вып. 5. – С.72-75.

5.Полосин, И. И. Охрана атмосферы от выбросов промышленной вентиляции и котельных / И. И. Полосин. – Воронеж: ВГАСУ, 2007. – 192 с.

6.Полосин, И. И. Прогнозирование предотвращенного экологического ущерба ресурсам внутригородских водоемов при охране атмосферного воздуха / И. И. Полосин, С. А. Яременко, Р. А. Черных, Т. Ю. Данилов // Научный журнал «Инженерные системы и сооружения». – 2011. – №2. – С. 9-16.

7.Чуйкин, С. В. Обеспечение экологической безопасности окружающей среды от выбросов пищевой промышленности / С. В. Чуйкин, М. Н. Жерлыкина // Вестник МГСУ. – 2011. – № 7. – С. 288-295.

8.Сазонов, Э. В. Охрана воздушного бассейна города / Э. В. Сазонов // Научный журнал «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». – 2017. – № 1-2(1). – С. 31-35.

9.Гармонов, К. В. Исследование загрязнения окружающей среды от выбросов вредных веществ промышленных предприятий с учетом климатических особенностей региона / К. В. Гармонов, Т. В. Щукина, М. Н. Жерлыкина, О. Б. Кукина, Ю. Р. Покромович

//Научный журнал «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». – 2017. –

№ 3(2). – С. 84-92.

THE STATE OF THE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE LIFETIME OF THE POPULATION OF THE VORONEZH REGION

T.V. Shchukina, K. V. Garmonov, M. N. Zerlykina,

B.P. Novoseltsev, A. P. Zverkov

Shchukina Tatyana Vasil’evna, Cand. tech. Sciences, associate Professor, Professor of the Department of housing and communal services, Federal state budgetary educational educational establishment «Voronezh state technical

University», phone: +7(473)271-28-92, Russian Federation; e-mail: schukina.niki@yandex.ru

Garmonov Kirill Valer’evich, senior lecturer of the Department of housing and communal services, Federal state budgetary educational establishment «Voronezh state technical University», phone: +7(473)271-28-92, Russian Federation; e-mail: garmonkir@mail.ru

Zherlykina Mariya Nikolaevna, Cand. tech. Sciences, associate Professor, associate Professor of the Department of housing and communal services, Federal state budgetary educational educational establishment «Voronezh state technical University», phone: +7(473)271-28-92, Russian Federation; e-mail: zherlykina@yandex.ru

Novoseltsev Boris Petrovich, Cand. tech. Sciences, associate Professor, Professor of the Department of housing and communal services, Federal state budgetary educational educational establishment «Voronezh state technical University», phone: + 7 (473) 271-52-49, phone: +7 (8473) 223-44-56; e-mail: bardaleha@mail.ru

Zverkov Anatoly Pavlovich, Senior lecturer of the Department of heat and gas supply, heating and ventilation, branch of Federal state budgetary educational educational establishment «Voronezh state technical University», Borisoglebsk, phone: +7(473)271-28-92; e-mail: schukina.niki@yandex.ru

The analysis of the ecological situation of large densely populated areas is carried out on the example of the Voronezh region. The main sources of harmful substances emission and their negative impact on the environment have been determined. Proposed to a comprehensive

- 83 -

Научный журнал ВГТУ. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

program to improve the quality of the environment and environmental conditions of life. Possible ways of reducing harmful emissions from motor vehicles are given.

Keywords: harmful substances; environment; industrial effluents; ecological situation; recycling.

REFERENCES

1.Polosin, I. I. Influence of oil stations in the precincts of the urban development on an ecological state of environment / I. I. Polosin, K. V. Garmonov, A. V. Plotnikov // Industrial ecology. – 2014. – № 1(85). – P. 51-54.

2.Polosin, I. I. The spread of dust aerosols in the atmospheric boundary layer during construction of civil and industrial / I. I. Polosin, K. V. Garmonov // Industrial ecology. – 2014. –

3(87). – P. 35-38.

3.Kopytina, M. Y. Diagnostics of environmental pollution and the integrated approach to the protection / Y. M. Kopytina, D. N. Kitaev, T. V. Shchukina, E. A. Apalkova // Ecology and industry of Russia. – 2017. – vol. 21. – № 4. – P. 59-63.

4.Skrypnik, A. I. Calculation model for determining the most probable value of venting of chemical substances in an emergency situation / A. I. Skrypnik, M. N. Zherlykina // News of Universities. Building. – 2004. – Issue. 5. – P.72-75.

5.Polosin, I. I. Protection of atmosphere from emissions of industrial ventilation and boiler / I. I. Polosin. – Voronezh: VGASU, 2007. – 192 pp.

6.Polosin, I. I. Prediction of the prevented ecological damage to the resources of the local bodies of water if the atmospheric protection / I. I. Polosin, S. A. Yaremenko, R. A. Chernih, T. Y. Danilov // Scientific journal «Engineering systems and constructions». – 2011. – № 2. – P. 9-16.

7.Chuikin, S. V. Ensuring environmental safety of the environment from food industry emissions / S. V. Chuikin, M. N. Zherlykina // The Bulletin of MGSU. – 2011. – № 7. – P. 288295.

8.Sazonov, E. V. Protection of the air basin of the city / E. V. Sazonov // Scientific journal

«Housingand utilities infrastructure». – 2017. – № 1-2(1). – P. 31-35.

9.Garmonov, K. V. Study of pollution of environment from emissions of harmful

substances in industrial enterprises with regarding climate peculiarities of the region / K. V. Garmonov, T. V. Shchukina, M. N. Zerlykina, O. B. Kukina, Y. R. Pokramovich // Scientific journal «Housingand utilities infrastructure». – 2017. – № 3(2). – P. 84-92.

©T. V. Shchukina, K. V. Garmonov, M. N. Zerlykina, B. P. Novoseltsev, A. P. Zverkov, 2017

-84 -

Выпуск № 4(3)

ISSN 2541-9110

 

 

УДК 614.847.79

К ВОПРОСУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

И. И. Переславцева

Переславцева Инна Игоревна, старший преподаватель кафедры пожарной и промышленной безопасности, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет», тел.: +7(473)271-30-00; e-mail: u00105@vgasu.vrn.ru

В связи с бурным ростом строительства в Российской Федерации высотных зданий все более актуальным становится вопрос обеспечения в них мер противопожарной безопасности. Автором определен ряд факторов, влияющих на пожарную опасность зданий высокой этажности. Указаны основные проблемы, препятствующие оперативной и безопасной эвакуации людей. Предложено перспективное направление по разработке специальной конструкции наружного лифта.

Ключевые слова: высотное здание; пожарная безопасность; путь эвакуации; противопожарные требования; лифт.

В последние годы во многих городах Российской Федерации строится значительное количество высотных зданий. В тоже время анализ статистических данных [1, 2] показывает недостаточность применяемых в нашей стране мероприятий противопожарной защиты. В связи с этим возникает ряд вопросов, из которых наиболее актуальным, на наш взгляд, является вопрос сочетания архитектурных решений высотных зданий и применяемых в них мер пожарной безопасности.

Безопасность людей в многоэтажном здании зависит от следующих факторов [3, 4]:

планировка всего здания и отдельных этажей;

знания людьми правил и путей эвакуации;

эффективность средств противопожарной защиты.

Здания повышенной этажности имеют высокую степень потенциальной пожарной опасности, обусловленную следующими факторами:

1. Архитектурно-планировочные решения.

С ростом высоты здания и/или усложнением планировки этажей и помещений значительно уменьшаются возможности для безопасной эвакуации людей, а также увеличиваются трудности для тушения пожара.

На пожарную безопасность многих зданий, безусловно, влияет и объем разнообразных инженерных коммуникаций на объекте. С каждым годом происходит увеличение количества технологических процессов в управлении зданием. Современные системы автоматизации зданий объединяют в себе, помимо систем противопожарной защиты, комплекс других систем, таких как видеонаблюдение, системы ОВК, интернет и другое [5].

2. Реализация современных проектных решений и быстрый рост технологий строительства значительно опережают противопожарное нормирование.

Проектирование, строительство и эксплуатация зданий до 25 этажей регламентировано комплексом минимальных требований по пожарной безопасности. В настоящее время высотные здания дополняют противопожарными мероприятиями, которые увеличивают стоимость проекта, а не усиливают уровень пожарной безопасности здания.

© И. И. Переславцева, 2017

- 85 -

Научный журнал ВГТУ. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

3. Даже небольшие отступления от нормативов на каждом этапе строительства высотного здания в целом значительно снижают уровень противопожарной безопасности здания.

Проведенные автором натурные исследования показали, что в процессе эксплуатации любого здания уровень его пожарной безопасности снижается с каждым годом [6, 7]. Установлено, что происходит загромождение путей эвакуации, износ средств пожарной защиты, изменение технологических процессов управления зданием и смена назначения помещений [8].

Основная причина трагических последствий при пожарах в высотных зданиях – блокирование путей эвакуации продуктами горения и огнем.

Для высотных зданий обеспечение эвакуации и спасательных работ осложняется тем, что скорость распространения продуктов горения по высоте может достигать нескольких десятков метров в минуту. За короткое время объект оказывается полностью задымлен, а нахождение людей в помещениях становится невозможным.

Одной из главных проблем при эвакуации из высотного здания является то, что при одновременной эвакуации людей со всех этажей высотного здания в его незадымляемых лестничных клетках через несколько минут на уровне выходов с этажей образуются людские потоки с максимальной плотностью [9]. На рис. 1, 2 показана динамика плотности людского потока и максимальная плотность людского потока на участках лестницы шириной 1,2 м через 1,5 мин после начала эвакуации с каждого этажа и в течение всего времени эвакуации с каждого этажа по 100 человек со скоростью свободного движения

60 м/мин.

Рис. 1 – Динамика плотности людского потока

Рис. 2 – Динамика максимальной плотности

(D, чел/кв. м) на участках лестницы

людского потока (D, чел/кв. м) на участках

 

лестницы в течение всего времени эвакуации с

 

каждого этажа

- 86 -

Выпуск № 4(3)

ISSN 2541-9110

 

 

Анализ данных рис. 1, 2 показывает, что часть людей долго не может выйти с этажей, а на выходе из лестничной клетки практически постоянно поддерживается плотность потока, достигающая предельного значения (5…9 чел/м²). Установлено, что в таком случае эвакуация может растягиваться на часы. Давка в образовавшейся толпе достигает масштабов, которые приводят к компрессионной асфиксии [9].

Следует учитывать, что для выхода из высотного здания требуется пройти от 100 м до 1000 м и более в потоке высокой плотности, что само по себе является тяжелой нагрузкой на организм. Большинство людей испытывают ощутимую усталость уже через 5 минут движения по лестнице вниз [9…11].

Наиболее рациональным решением задачи по эвакуации людей из высотных зданий является использование лифтов. В настоящее время пожарные требуют установки противопожарных лифтов для обеспечения доставки спасателей на необходимый этаж. Однако, при этом запрещают людям в случае пожара пользоваться лифтом для эвакуации и направляют толпой в так называемую незадымляемую лестничную клетку на длительное время. Анализ зарубежного опыта показал, что среди специалистов США и Европы еще 10…15 лет назад окончательно утвердилось мнение о необходимости и эффективности использования лифтов для эвакуации людей и целесообразности поиска для этого технических решений и разработок [9].

Заключение.

В результате проведенных исследований показано, что разработка мероприятий по безопасной эвакуации из высотных зданий является важной и актуальной задачей для обеспечения безопасности людей.

На современном этапе указанная задача решена не в полной мере и требует поиска новых технических предложений и разработок.

Одним из перспективных направлений деятельности является разработка конструкций пожарных наружных лифтов и технологий их применения на объектах высотного строительства. Внедрение таких лифтов позволит значительно повысить уровень безопасности зданий повышенной этажности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Анализ обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Российской Федерации. – М.: Департамент надзорной деятельности МЧС России, 2013. –

12 л.

2.Brushlinsky, N. N. World Fire Statistics. CTIF / N. N. Brushlinsky, J. R. Hall, S. V. Sokolov, P. Wagner // Center of fire statistics. – 2012. – № 17. – 64 pp.

3.Яременко, С. А. Пожарная безопасность объектов строительства в Российской Федерации / С. А. Яременко, И. И. Переславцева, Д. В. Извеков // Научный журнал. Инженерные системы и сооружения. – 2014. – Т. 2. – № 4(17). – С. 110-114.

4.Мурзинов, В. Л. Моделирование конвективного теплообмена в помещении при наличии открытого пламени / В. Л. Мурзинов, А. П. Паршина, М. В. Паршин // Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации. – 2016. – № 1(2). – С. 49-55.

5.Чудинов, Д. М. Теплогазоснабжение многоквартирного жилого дома: учебнометодическое пособие / Д. М. Чудинов, Н. В. Колосова, Н. А. Петрикеева, С. А. Яременко, Г. Н. Мартыненко. – Воронеж: Воронежский ГАСУ, 2014. – 89 с.

6.Переславцева, И. И. Экспериментальные исследования времени эвакуации

групп людей по лестничным клеткам зданий и сооружений / И. И. Переславцева, С. А. Яременко // Вестник гражданских инженеров. – 2013. – № 5(40). – С. 122-126.

7. Переславцева, И. И. Натурные исследования движения людского потока по основным участкам эвакуационных путей зданий и сооружений / И. И. Переславцева, С. А. Яременко // Строительство и реконструкция. – 2015. – № 1(57). – С. 91-99.

- 87 -

Научный журнал ВГТУ. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

8.Гооге, И. Проблемы противопожарной безопасности жилых зданий / И. Гооге // Мир безопасности. – 2003. – № 9. – C. 23-25.

9.Холщевников, В. В. Проблема беспрепятственной эвакуации людей из зданий, пути ее решения и оценки / В. В. Холщевников // Алгоритм безопасности. – 2006. – № 4. – С. 60-63.

10.Серков, Б. Б. Безопасная эвакуация людей при строительстве и эксплуатации высотных зданий / Б. Б. Серков, Д. А. Самошин // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. – 2009. – № 2. – С. 32-36.

11.Васильева, В. О. Влияние несанкционированной перепланировки помещений на гидравлический и тепловой режим системы отопления / В. О. Васильева, Р. А. Шепс, М. В. Агафонов, А. В. Шашин // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. –

2017. – № 3(2). – С. 52-59.

THE QUESTION OF FIRE SAFETY OF HIGH-RISE BUILDINGS

I. I. Pereslavtseva

Pereslavtseva Inna Igorevna, senior teacher of department, Federal state budgetary educational educational establishment «Voronezh state technical University», phone: +7(473)271-30-00, Russian Federation; e-mail: u00105@vgasu.vrn.ru

With the rapid growth of construction in the Russian Federation of high-rise build-ings are becoming increasingly relevant question of providing them fire safety measures. The author identifies a number of factors influencing fire hazard high-rise buildings. The main problems that hinder the rapid and safe evacuation of people. Suggested a promising direction for the development of a special design of the outer lift.

Keywords: high-rise building; fire safety; evacuation way; fire-prevention requirements; lift.

REFERENCES

1.Analysis of the situation with fires and consequences from them in the territory of the Russian Federation. – M.: Department of Supervisory activities of EMERCOM of Russia, 2013.

12 pp.

2.Brushlinsky, N. N. World Fire Statistics. CTIF / N. N. Brushlinsky, J. R. Hall, S. V. Sokolov, P. Wagner // Center of fire statistics. – 2012. – №17. – 64 pp.

3.Yaremenko, S. A. Fire safety of construction objects in the Russian Federation / S. A. Yaremenko, I. I. Pereslavtseva, D. V. Izvekov // Scientific journal. Engineering systems and structures. – 2014. – vol. 2. – № 4 (17). – P. 110-114.

4.Murzinov, V. L. Simulation of convective heat transfer in the room when having an open flame / V. L. Murzinov, A. P. Parshina, M. V. Parshin // The urban development. Infrastructure. Communication. – 2016. – № 1(2). – P. 49-55.

5.Chudinov, D. M. Heat and gas supply of apartment houses: textbook / D. M. Chudinov, N. V. Kolosova, N. A. Patrikeeva, S. A. Yaremenko, G. N. Martynenko. – Voronezh: Voronezh GASU, 2014. – 89 pp.

6.Pereslavtseva, I. I. Experimental study of the evacuation time groups of people on the landings of buildings / I. I. Pereslavtseva, S. A. Yaremenko // Bulletin of civil engineers. – 2013.

№ 5(40). – P. 122-126.

7.Pereslavtseva, I. I. Field studies of the movement of a human stream on wasps mainly areas evacuation routes of buildings and structures / I. I. Pereslavtseva, S. A. Yaremenko // Construction and reconstruction. – 2015. – № 1(57). – P. 91-99.

-88 -

Выпуск № 4(3)

ISSN 2541-9110

 

 

8.Googe, I. Problems of fire safety of residential buildings / I. Googe // Safety World. – 2003. – № 9. – P. 23-25.

9.Holshevnikov, V. V. Problem of free evacuation of people from buildings, ways of its decision and an assessment / V. V. Holshevnikov // Algorithm of safety. – 2006. –№ 4. – P. 6063.

10.Serkov, B. B. Safe evacuation of people at construction and operation of high-rise buildings / B. B. Serkov, D. A. Samoshin // Fires and emergency situations: prevention, elimination. – 2009. – № 2. – P. 32-36.

11.Vasilyeva, V. O. Changes of hydraulic and thermal modes of operation of the existing heating system in a multi-quarter residential house after unauthorized reservation of premises / V. O. Vasilyeva, R.A. Sheps, M.V. Agafonov, A.V. Shashin // The Housing and communal infrastructure. – 2017. – № 3(2). – P. 52-59.

© I. I. Pereslavtseva, 2017

- 89 -

Научный журнал ВГТУ. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ECONOMICS AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION

УДК 697.34:697.444

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ЖИЛОГО ДОМА ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

С. А. Дементьев, М. Н. Жерлыкина, М. С. Кононова

Дементьев Сергей Алексеевич, магистрант кафедры жилищно-коммунального хозяйства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет», тел.: +7(473)271-28-92; e-mail: dem-seryoga@yandex.ru Жерлыкина Мария Николаевна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет», тел.: +7(473)271-28-92; e-mail: zherlykina@yandex.ru

Кононова Марина Сергеевна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет», тел.: +7(473)271-28-92; e-mail: kniga18@mail.ru

Приведены результаты сравнения энергосберегающего потенциала, связанного с установкой приборов автоматического регулирования в индивидуальных тепловых пунктах зданий, при различных параметрах теплоносителя в тепловой сети. Проведена оценка энергосберегающего эффекта, связанного с ликвидацией так называемого «излома» температурного графика центрального качественного регулирования. Показано, что предполагаемая экономия тем выше, чем ниже расчетная температура теплоносителя.

Ключевые слова: индивидуальный тепловой пункт; автоматическое регулирование; экономический эффект; излом температурного графика.

Всистемах централизованного теплоснабжения большинства городов России регулирование подачи теплоты потребителям осуществляется путем изменения температуры теплоносителя. При этом температурный график, по которому осуществляется регулирование, имеет так называемый «излом» [1], то есть часть отопительного сезона температура в тепловой сети не опускается ниже 70 ºС, что связано с необходимостью нагрева воды для нужд горячего водоснабжения. В связи с этим происходит «перетоп» зданий, связанный с особенностями такого способа регулирования

[2].Устранение этого перерасхода энергии возможно путём установки в индивидуальных тепловых пунктах зданий (ИТП) приборов автоматического регулирования [3…7]. При этом рядового потребителя интересует, в первую очередь, экономическая сторона этого мероприятия: сколько стоит оборудование для автоматического регулирования, и сколько денежных средств будет сэкономлено при его работе.

Объектом исследования по определению экономического эффекта от автоматизации ИТП в рамках настоящей статьи был выбран десятиэтажный жилой дом, расположенный в климатических условиях г. Воронежа.

Вкачестве исходных данных приняты следующие параметры:

расчетная температура наружного воздуха (равная температуре наиболее холодной пятидневки), tн = -24 ºС;

©С. А. Дементьев, М. Н. Жерлыкина, М. С. Кононова, 2017

-90 -

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]