Энергоэффективность в строительстве


Определение расхода ТЭР при составлении календарного графика строительства



бет20/20
Дата13.12.2021
өлшемі6,17 Mb.
#125739
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Байланысты:
Диссертация Рахимов М.А
СМ-21-1 Ержанова А.Е., педагогика сессия.docx, Ғимараттар мен үймереттерді эксперттік зерттеу, Философия РЕФЕРАТ

Определение расхода ТЭР при составлении календарного графика строительства


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

Рекомендуемая литература

  • 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:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет