Фрагмент календарного графика объекта представителя с графиком потребления ТЭР
Определение расхода ТЭР при составлении календарного графика строительства
Развернутый фрагмент календарного графика объекта представителя с посуточным графиком потребления ТЭР
Расчет потребления ТЭР основными энергопотребителями
Машины, механизмы и оборудование
|
Расход ТЭР в кг у.т.
| | |
октябрь
|
апрель
|
Бульдозер
|
822
|
753
|
Мобильный кран
|
12966
|
10894
|
Башенный кран
|
39882
|
38535
|
Мини-погрузчик
|
6113
|
5925
|
Экскаватор
|
15984
|
13586
|
Вибропогружатель
|
2688
|
2464
|
Вибротрамбовка
|
509
|
392
|
Сварочный трансформатор
|
12900
|
10970
|
Автобетононасос
|
6176
|
5147
|
Автобетоносмесители
|
8653
|
7234
|
Станционарный бетононасос
|
37104
|
28748
|
Строительный подъемник
|
1871
|
1816
|
Штукатурная станция
|
227
|
253
|
Компрессор
|
16747
|
14827
|
Малярная станция
|
61
|
71
|
Электроинструмент
|
14345
|
14345
|
Электролебедка
|
12246
|
10250
|
Стол для арматурных работ
|
1408
|
1238
|
Итого
|
190702
|
167448
| Расчет потребления ТЭР основными энергопотребителями Декомпозиция основных потребителей ТЭР по видам работ на строительной площадке
Апрель
Декомпозиция потребителей жидкого топлива на строительной площадке
Суммарный расход жидкого топлива при начале строительства в октябре равен 72465 л, а в апреле 61327 л. Снижение расхода дизеля составит 15%.
Потребители жидкого топлива
|
Расход дизельного топлива в литрах
| | |
Октябрь
|
Апрель
|
Вибротрамбовка
|
351
|
270
|
Бульдозер
|
567
|
520
|
Мини-погрузчик
|
4216
|
4086
|
Автобетононасос
|
4260
|
3550
|
Автобетоносмесители
|
5968
|
5968
|
Мобильный кран
|
8942
|
7513
|
Экскаватор
|
11023
|
9370
|
Компрессор
|
11550
|
10225
|
Стационарный бетононасос
|
25589
|
19826
|
Итого
|
72465
|
61327
|
Итого в рублях (при цене 35,53 рублей за литр)
|
2574695 ₽
|
2178966 ₽
| Потребители электроэнергии на строительной площадке
Потребители электроэнергии
|
Расход электроэнергии в кВт*ч
| | |
октябрь
|
апрель
|
Малярная станция
|
506
|
588
|
Штукатурная станция
|
1892
|
2106
|
Обогрев бетонной подготовки и фундаментной плиты
|
3385
|
0
|
Стол для арматурных работ
|
11733
|
10318
|
Строительный подъемник
|
15594
|
15137
|
Отогрев грунта вертикальными электродами
|
20627
|
9173
|
Вибропогружатель
|
22403
|
20536
|
Обогрев арматуры электрокалориферами
|
46252
|
19467
|
Пункт обогрева рабочих
|
47134
|
2299
|
Обогрев бытовых помещений и пунктов охраны
|
63718
|
46872
|
Осветительные приборы
|
75763
|
64432
|
Электролебедка
|
102046
|
85419
|
Сварочный трансформатор
|
107496
|
91418
|
Электрообогрев перекрытий
|
114334
|
1127
|
Электроинструмент
|
119541
|
119541
|
Электропрогрев стен и колонн
|
181640
|
15153
|
Башенный кран
|
332350
|
321126
|
Итого
|
1266413
|
824713
|
Итого в рублях (при цене 5 рублей за 1 кВт*ч)
|
6332068
|
4123565
|
Мероприятия, снижающие энергопотребление инфраструктурных элементов строительной площадки
Мероприятия, снижающие общеплощадочное энергопотребление
Диаграмма снижения расхода ТЭР в зависимости от выбора месяца начала строительных работ
Суммарное потребление ТЭР на строительной площадке существенно зависти от выбора месяца начала работ. На выбранных объектах представителях удалость достигнуть 27% сокращения потребления ТЭР при начале работ в Апреле. Результаты расчетов по другим месяцам показаны на слайде
Диаграмма снижения расхода ТЭР в зависимости от выбора месяца начала строительных работ
Месяц
|
Расход ТЭР в кг.у.т. при начале работ в соответствующий месяц
|
Снижение расхода ТЭР в у.т. относительно самого затратного месяца (октября)
|
Снижение расхода ТЭР в % относительно самого затратного месяца (октября)
|
Январь
|
216826
|
38811
|
8%
|
Февраль
|
200062
|
55574
|
21,7%
|
Март
|
188488
|
67149
|
26,3%
|
Апрель
|
186652
|
68984
|
27,%
|
Май
|
193784
|
61853
|
24,2%
|
Июнь
|
206324
|
49313
|
19,3%
|
Июль
|
220989
|
34648
|
13,6%
|
Август
|
235645
|
19991
|
7,8%
|
Сентябрь
|
247802
|
7835
|
3,1%
|
Октябрь
|
255636
|
0
|
0,0%
|
Ноябрь
|
250149
|
5487
|
2,1%
|
Декабрь
|
235122
|
20515
|
8%
| Энергокорректирующие мероприятия на различных стадиях организационно-технологического проектирования при возведении объектов монолитного домостроения
Формула определения вектора приоритетов:
Ni = (Ω1,1 × Ω1,2 × Ω1,3 × Ω1,4 × Ω1,5 × Ω1,6)1/6
П
Показатель важности мероприятия определяется по формуле:
где n – количество мероприятий; i – ранг мероприятия
Ω i,j = K i/ Kj,
Матрица парных сравнений создается по формуле:
На слайде представлены лепестковые диаграммы, благодаря которым можно наглядно видеть, какой из представленных критериев наиболее важен для соответствующих энергокорректирующих мероприятий. Численными исследованиями установлено, что для всех разработанных мероприятий наиболее значимым критерием является «Обеспечение достижения требований федеральных нормативных документов» - К1.
Блок-схема формирования организационно-технологического механизма реализации энергосберегающих мероприятий при возведении объектов монолитного домостроения
- при снижении на 40% и более - класс «А»;
- при снижение от 30 до 40% - класс «В»;
- при снижение от 20 до 30%- класс «С»;
- при снижение от 10 до 20% – класс «D»;
- при снижение менее, чем на 10% - класс «E».
5 базовых планируемых классов энергоэффективности строительной
- Анализ нормативно-технических документов в области организационно-технологического проектирования выявил отсутствие нормативной и методической базы для определения расхода ТЭР при производстве работ на строительной площадке.
- Действующими нормативно-техническими документами в области строительного производства определяются энергетические мощности, а не энергозатраты по различным видам потребителей, что не дает возможности прямым путем установить их базовый уровень.
- Возможное снижение расхода ТЭР до 40%.
- Наиболее энергоемкими потребителями при производстве работ по возведению зданий и сооружений являются эксплуатация машин, механизмов и оборудования (до 80%) и технологические процессы (13%).
Программные средства для расчета энергоэффективности - http://www.energo-pasport.com/wordpress/obrazec-energopasporta
- http://www.aeroc.lv/index.php?page=781&lang=rus
- http://ep31.ru/
Расчёт «Энегоэффективности» Расчет энергоэффективности является важнейшим этапом энергетического аудита. Измеряется энергоэффективность в прямой зависимости от объекта. Если говорить об энергетическом паспорте здания - расчет энергоэффективности здания заключается в расчете объема затрачиваемой энергии в системе его жизнеобеспечения. В этом случае энергоэффективность рассчитывается в киловаттах на 1 квадратный метр в год. Для каждого здания определяются три уровня затрат энергии – расчетный, нормативный и сравнительный. Программа «ЭнергоПаспорт» Программа Энергопаспорт '2011 предназначена для выполнения расчета параметров энергопаспорта жилых и общественных зданий и сооружений, формирования шаблонов раздела энергоэффективность. Программа Энергопаспорт '2011 является дальнейшим развитием программы Энергопаспорт '2009, '2007, '2005 в связи с реализацией требований приказов №182 от 19.04.2010 Министерства Энергетики и №262 от 28.05.2010 Министерства Регионального развития. Дополнительно реализован расчет параметров энергопаспорта для жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения. Программа позволяет заполнить шаблон пояснительной записки по энергоэффективности в формате MS Word, построить протокольный отчет согласно СНиП 23-02-2003 приложение Г, отчет по энергопаспорту здания согласно СНиП 23-02-2003 приложение Д и согласно приказу №182 от 19.04.2010 Министерства энергетики. Учитывается нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания с 2011 года по приказу №262 от 28.05.2010 Министерства регионального развития. Поддерживается база условий эксплуатации по городам. Редактор базы позволяет изменять существующие и вводить новые условия эксплуатации городов. Программа прошла опытную эксплуатацию в ЦНИИЭП инженерного оборудования и в ЗАО "Удмуртгражданпроект". В основе программы СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ"; СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"; Цена - 41300 руб. + стоимость защитного ключа 1000 руб. Энергоэффективность Нормативный уровень - энергопотреблению здания при нормативной теплозащите внешних ограждений, сравнительный – среднее потребление энергии зданий (подборка из 50 % лучших сооружений той же сферы строительного фонда). Расчетный уровень показывает энергоэфективность именно конкретного здания. Расчетные методы используют при проектировании, и они основаны на данных о нормативной энергетической эффективности, будущих режимах и условиях функционирования здания, базовой энергоэффективности для типичного оборудования. Если объект использует различные энергоресурсы, то расчет проводится по каждому виду ресурсов в отдельности. Типовой расчет Расчет энергоэффективности здания экспериментальным методом происходит с использованием спецоборудования. При расчетно-экспериментальном методе, для подтверждения расчета используется эксперимент. Расчетными данными могут служить результаты проведенных испытаний, сведенья об энергоэффективности комплектующих и составных частей исследуемого объекта и прочее. Расчетные методы в основном используются только на этапе проектирования. Очень часто наблюдается отклонения фактического показателя энергоэффективности от расчётного, что во много определяется ответственностью общества (сохранение невосстанавливаемых ресурсов, экологический фактор, тарифообразование). Эффективность энергосберегающих мероприятий
Утепление фасадов
Замена заполнений окон
и дверных проемов
Обновление системы отопления
Утепление кровли
Рекомендуемая литература - Волков А.А., Челышков П.Д., Седов А.В. Моделирование энергоэффективных инженерных систем, МГСУ. 2014
- Волков А.А., Челышков П.Д., Седов А.В. Энергетическое моделирование объектов строительства, МГСУ. 2014
- Фаррахов А.Г. Энерго- и ресурсосбережение в строительстве и городском хозяйстве. – М.: Изд-во АСВ, 2016.
- Волков А.А. Информационные системы и технологии в строительстве, МГСУ. 2015.
- Романенко Е.Ю. Повышение энергетической эффективности ограждающих конструкций - путь повышения эффективности эксплуатации зданий и сооружений. Ростовский государственный строительный университет. Инженерный вестник Дона, №4 стр. 255. 2013
- Головнев С.Г., Русанов А.Е. Оценка влияния архитектурно-планировочных решений гражданских зданий на энергоэффективностью // Академический вестник УралНИИпроект РААСН . – 2012. – №4.
- Рубашкина Т.И. К вопросу о повышении энергоэффективности ограждающих конструкций зданий. // ГИАБ . – 2007. – №12.
- http://www.rg.ru/2012/10/30/reg-pfo/soveshanie.html
- http://vbmpro.ru
Достарыңызбен бөлісу: |