новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

    Базовая химия и нефтехимия

    ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ КАЧЕСТВА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

    Расчеты выполнялись с использованием скорректированного значения коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (ав). Значение этого коэффициента в расчетах Р^р наружных стен по санитарно-гигиеническим условиям принималось равным 6,75 Вт/(м °С), т.е. отличающимся от усредненного значения ссв=8,7 Вт/(м °С), характеризующего теплообмен у стены совместно с теплообменом у окна. Использование усредненного значения ав в расчетах приводило к получению заниженных требуемых значений теплозащитных качеств наружных стен. Поэтому были проведены исследования, позволившие установить фактическое значение ав на внутренней поверхности наружных стен. Изменение ав в зависимости от температурного перепада внутреннего воздуха и внутренней поверхности (AtH) приведены на рис. 3. Оно установлено в результате многолетних натурных исследований наружных стен, а также фрагментов стен в климатической камере с различным уровнем теплозащитных качеств при различных температурах наружного воздуха. Эти данные подтверждены результатами исследований теплообмена на внутренней поверхности стен с применением лазерной интероферометрии.

     

    Введение уточненных значений ав в формулу 1 позволяет устанавливать достоверный требуемый уровень теплозащитных качеств наружных стен из условий обеспечения санитарно-гигиенической безопасности для проживания граждан. Фактические требуемые значения Ronp на 30-40% превышают ранее принимаемые результаты, т.е. до введения изменений №3 СНиП И-3-79*. Этот уровень требуемой теплоизоляции наружных стен принимается базовым в дальнейших расчетах. Значение R"p по санитарно-гигиеническим условиям для различных регионов приведены в табл. 2. В г. Твери при R™ =1,20 м2 °С/Вт теплопотери через стены составляют 38,2% от общих теплопотерь здания.

    На обеспечение вентиляции помещений здания 38,5%. Увеличение Rpp стен до 3,2 м2 °С/Вт, т.е. до требуемого значения по условиям энергосбережения, приводит к перераспределению этих составляющих соответственно до 19% и 50%. При эксплуатации 9-этажного жилого здания в более суровых климатических условиях роль наружных стен в энергетическом балансе здания снижается в связи с ростом энергозатрат на поддержание вентиляции помещений. Например, в г. Якутске тепловые потери через наружные стены при R0"p = 1,83 м2 °С/Вт, т.е. соответствующем требованиям по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, составляет 32% от общих теплопотерь здания. На обеспечение вентиляции помещений здания - 47%. Увеличение Rpp стен до 5,04 м2 °С/Вт приводит к перераспределению тепловых потерь в здании соответственно до 14,7% и 58,5% (рис.4). Такое соотношение теплопотерь соответствует принятой в СП-23-101-2000 кратности воздухообмена, соответствующей низкой плотности заселения. Для муниципального жилья, с повышенной плотностью заселения, даже однократный воздухообмен не обеспечивает комфортной воздушной среды.

    В этих домах расходы тепла на вентиляцию значительно увеличиваются, и в процентном отношении роль наружных стен в энергетическом балансе здания снижается в Твери до 14%, а в г. Якутске до 11 %. Не типичная для г. Якутска высота в 9 этажей принята с целью удобства сравнения результатов расчета. При рассмотрении роли наружных стен в энергетическом балансе здания в МДж с увеличением Rpp стен с 1,20 до 3,2 м2 °С/Вт в климатических условиях г. Твери достигается экономия 804-Ю3 МДж, т.е. 23,8% от общих теплопотерь здания (рис. 5). В г. Якутске с увеличением R"" стен с 1,83 до 5,04 м2 °С/Вт теплопотери здания снижаются на 111610е МДж, т.е. на 20,5%. Из рис. 5 видно, что увеличение Ronp стен выше двух термических единиц не приводит к ощутимому снижению теплопотерь. Особо следует рассмотреть изменение теплопотерь здания на участке R°" стен, находящемся в диапазоне 0,5-1,50 м2 °С/Вт. Уменьшение Rnp наружных стен с 1,0 до 0,5 м2 °С/Вт увеличивает теплопотери 9-этажного жилого здания с 3635-Ю3 МДж до 5182-Ю3 МДж, более чем на 40%. Снижение R0"p наружных стен с 1,5 до 1,0 м2 °С/Вт, т.е. на ту же величину, но на другом уровне увеличивает теплопотери на 15%. Т.е. разница более чем в 2,5 раза (рис.4).

    Первые серии панельных зданий, имеющих Ronp в пределах 0,6-0,7 м2 °С/Вт и повышенный коэффициент остекленности, требуют тепла на отопление в приведенных показателях значительно больше по сравнению с кирпичными, построенными в то же время. Поэтому их необходимо утеплять или сносить. На рис. 5 представлен вклад каждой термической единицы наружных стен в экономию тепловой энергии, затрачиваемой на отопление здания. Из рисунка видно, что получаемая экономия не находится в прямо пропорциональной зависимости от увеличения термических свойств наружных стен. Расход тепла на отопление зданий существенно снижается при увеличении R"p стен с 1,0 до 2,0 м2 °С/Вт. При дальнейшем увеличении R0np стен снижение расхода тепла становится мало ощутимым для реальной практики эксплуатации зданий. Тем не менее, окончательный вывод об этом можно сделать после расчетов окупаемости вложенных средств в повышение уровня теплоизоляции наружных стен и возможных затрат на капитальный ремонт наружных стен с целью восстановления утраченного ресурса теплоизоляции во времени. Расчет окупаемости вложенных средств в повышение уровня теплоизоляции для наружных стен типа "термофасад" выполнен с утеплителем из жестких минераловатных плит и пенополистироль-ных с минераловатными рассечками.

    Для составления сметы на утепление наружных стен был изучен рынок предлагаемых услуг. Цены различных фирм на утепление фасадов зданий на рынке отличаются на 5-15 %. Составление сметы выполнялось по ценам строительной фирмы "Тепло-Авангард", т.к. они были близки к средним значениям. Сметные расчеты стоимости стен из керамических материалов Норского кирпичного завода (г. Ярославль) и НПО "Керамика" (г. С.-Петербург) выполнены Ярпромпроект и Ленни-ипроект в соответствии с действующими правилами сметного ценообразования (ГЭСН - 2001) и "Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-1.99". При анализе смет, составленных ТПО "Резерв" и другими проектными организациями, установлено, что сметная стоимость 1 м2 полезной площади в многоэтажных зданиях составляет 11000-13500 рублей в ценах 2003 года. Вместе с тем, рыночная цена 1 м2 полезной площади в г. Москве по ряду причин в 2,5-3 раза превышает сметную стоимость и составляют 30000-40000 руб/м2. Поэтому оценка срока окупаемости вложенных средств в повышение уровня теплоизоляции стен выполнялась по сметной и рыночной стоимости. При расчетах стоимость тепловой энергии принималась действующей в г. Москве на май 2003 г., равной 468 руб за Гкал или 0,4 руб за кВт-ч (0,112 руб за МДж).

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
    Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
    Статьи по теме
    Новости по теме
  • Производство одноразовых пластиковых микроконтейнеров в России присутствует пока только в одиннадцати регионах.
  • Отраслевая структура потребления спанбонда на мировом и российском рынке
  • Западноевропейские геоткани на российском рынке
  • Спрос на спанбонд в мебельной промышленности
  • Рынок декоративных ПВХ пленок в России
  • В 2006 году в России ПВХ панели производило 86 предприятий
  • Объем потребления одноразовой посуды вырос в 2006 году на 18,6%

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела

    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории «А»
    ТРАНСГЕННЫЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ
    МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ GREE GMV,
    РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ «ПЛАЩА-НЕВИДИМКИ»
    ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ МАЛЬТОДЕКСТРИН
    БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН: новые возможности BASF
    СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ CAPAROL «CAPATECT CARBON»
    «ДЕРЕВЯННЫЙ» САЙДИНГ WOODSTOCK
    БЕЛОРУССКИЕ КРАХМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ GUTEX THERMOFIBRE
    ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА УСКОРЯЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
    РЕАКТОР СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНВЕРСИИ ДЛЯ ТАНЕКО
    ГНС о МОДЕРНИЗАЦИИ ЭП-300 И УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
    НОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ
    БАНАНЫ И МАНИОКА ЗАМЕНЯТ ПШЕНИЦУ И РИС
    ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
    ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА
    БУДУЩИЕ ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРУСЫ
    НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ ИЗ НАНОКЕРАМИКА
    ФАСАДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    ЕВРОПА ПЕРЕВОДИТ КОНДИЦИОНЕРЫ НА ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
    КУЗОВ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
    ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
    МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРЕГАТА АММИАКА на ЧЕРКАССКОМ «АЗОТЕ»
    МОДЕРНИЗАЦИЯ ХЛОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА на КЧХК
    НОВЫЕ АЗОТНО-СЕРНИСТЫЕ УДОБРЕНИЯ УРАЛХИМА
    КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ХИРУРГИИ
    РЕАГЕНТЫ на ОСНОВЕ БИШОФИТА
    НОВОЕ ЖБИ-ПРОИЗВОДСТВО
    НАНОПОКРЫТИЯ «ПЛАКАРТА»: результаты испытаний
    МЕМБРАНЫ для ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА
    IT-СИСТЕМА для УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПЕРЕРАБОТКИ
    ТЕХНОЛОГИЯ NEWCHEM для ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА
    НОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ «ОПТОГАНА»
    СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ AGNETA
    МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
    СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ STERILIUM
    ПЕРЕХОД К ГАЗОМОТОРНОМУ ТОПЛИВУ
    НОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ BASF
    «Металл Профиль» предлагает сгладить углы
    МАСЛА ЛУКОЙЛ НА ЗАВОДАХ REXAM
    ДОМ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЭНЕРГОБАЛАНСОМ
    СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ SECRET FIX
    СИСТЕМЫ ОПАЛУБКИ PERI

    >>Все статьи

    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
    Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved