Проверка уровня энергоэффективности здания

IconВы можете быстро сохранить данную статью в формате `*.docx` для дальнейшего использования

п. 1. Введение

Современное определение энергоэффективности зданий – необходимое количество энергии, затрачиваемое на поддержание правильного микроклимата в помещении. Единица измерения – кВт·ч на 1 м² площади. В современных условиях данный показатель значим для собственника, поскольку определяет комфортность жилья и необходимые расходы. Обустройство всей системы оформить сложно, особенно в условиях повышенной влажности и температуры.

Энергоэффективность очень важна. Ведь это залог контроля расходов энергоресурсов и разумного потребления. Это экономия коммунальных услуг и защита окружающей среды, поскольку при использовании энергетики увеличивается загрязнение окружающей среды. Пользователь не платит дополнительные деньги. Навык позволяет оценить, анализировать и оптимизировать энергопотребление зданий с минимизацией углеродного следа. Архитекторы и инженеры полагаются на эти навыки во время проектирования и строительства. После овладения навыком профессионалы пользуются большим спросом.

п. 2. Факторы, влияющие на энергоэффективность зданий

Конструкция зданий. Новые постройки проектируют уже с функцией низкого потребления энергии – класс В или С. Строители воплощают прогрессивные меры, включающие наружные ограждающие конструкции зданий и инженерного оборудования проектировки пассивных зданий в классе А.

Материалы строительства. В идеале энергоэффективный дом имеет конструкцию термоса, удерживающую тепло. Необходимо ограничить потерю тепла через наружные стены и фундамент. Подземные плоскости – стены фундамента строят небольшими элементами с высотой 50-150 см. Чем больше этажей, тем длиннее конструкция. Пол на грунте выкладывают слоями: подкладочный, гидроизоляционный, теплоизоляционный, подложка под напольное покрытие и напольное покрытие. Все слои разделяются специальными планками. Главное – обеспечить теплотехнические свойства стен, пола, потолка. Чаще всего используют керамические блоки с температурными нормами, установленными для каждой страны.

Система отопления и вентиляции. Для энергоэффективных домов используют механическую вентиляцию. Системы механической вентиляции считаются лучшим решением, когда речь идет о выполнении нормативных требований по качеству воздуха в помещениях. Механическая вентиляция улучшает поступление воздуха в здания и его качество благодаря интеграции систем фильтрации и контроля.

Под механической вентиляцией следует понимать такую, при которой обновление воздуха происходит благодаря работе электромеханических устройств. Вентиляция может осуществляться с механическим отводом и естественным забором воздуха. Для отопления используют вертикальный способ. При нем в подвале имеются общие трубы, ведущие в каждую квартиру, таким образом в отопительный сезон из подвала по трубам поднимается горячая вода, распределяясь по всем квартирам и этажам.

Освещение в энергоэффективных домах – LED технология. Они потребляют меньше энергии и дольше работают. Также популярным способом называют систему датчиков движения, свет включается и выключается автоматически, когда человек входит или выходит из помещения.

Использование возобновляемых источников энергии. Здесь можно указать солнечные батареи. На крышу дома устанавливаются батареи, работающие от солнечного света, именно они обеспечивают весь дом электроэнергией. Этот способ экологичен, но лучше подходит для южных стран, где чаще светит солнце.

п. 3. Методы проверки энергоэффективности зданий

3.1. Энергетический аудит

Энергетический аудит – анализ, проводимый с помощью развернутого обследования энергетической сферы объектов. Позволяет сделать вывод об используемых ресурсах и проработать меры по уменьшению затрат. Все расчеты подразумевают комплекс исследований и потенциалов.

Общий обзор процесса энергетического аудита

Процесс энергетического аудита происходит следующим образом:

  • Составление технической программы;
  • Проведение обследования затрачиваемой энергии;
  • Получение результатов и их анализ;
  • Формирование мероприятий для сбережения энергетических ресурсов;
  • Составление энергетического паспорта.

Условия и факторы энергетического обследования:

  • Отрасль, которой принадлежит предприятие;
  • Особенности предприятия;
  • Распределение по оказанию услуг. Использование ресурсов для себя или передача энергии потребителям;
  • Возможности предприятия оперативно устранить все неполадки.

Энергоаудит привлекает исполнителей организаций. Все задачи лучше решать в комплексе и привлекать специалистов в группу энергоаудита. Объект нужно обследовать на электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и холодильное оборудование. После обследования пишут отчет с показателями топливно-энергетического баланса, паспорт предприятия, рекомендации.

Обязательные пункты отчета энергетического обследования:

  • Описание предприятия и основные связи производства;
  • Энергоемкость по видам потребления;
  • Динамика по видам выпускаемой продукции и сравнение с аналогами;
  • Фонд времени работы технологических приборов и оценка установленных мощностей;
  • Структурное распределение и учет потребления энергии с детальной оценкой источников потребления;
  • Распределение энергоносителей;
  • Анализ нормативных и фактических потерь энергоносителей.

Во время выработки рекомендаций нужно учитывать, что сбережение энергии неизбежно и предполагает дополнительные затраты. Экономический энергосберегающий эффект рассчитывают по формуле:

Ээ = ΔЭэ - ΔЭз

где:

  • ΔЭэ – снижение затрат, которое достигается в результате экономии энергии после проведения энергосберегающего мероприятия;
  • ΔЭз – дополнительные затраты, связанные с проведением энергосберегающего мероприятия.

Например, в ΔЭз могут входить расходы на установку приборов учета энергии, эксплуатационные расходы на обслуживание этих приборов и т.п.

Очевидно, что энергосберегающее мероприятие экономически целесообразно при Ээ > 0.

Какие данные необходимы для проведения энергетического аудита:

  • Данные о причинах перерасхода топлива и энергии;
  • Точные значения показателей;
  • Осознание потери ценных энергоресурсов и путей внедрения;
  • Потенциал энергосбережения.

3.2. Тепловизорное обследование

Тепловизорное обследование показывает объективный результат тепловых потерь и их интенсивность. Популярно для частных домов.

Объяснение метода тепловизорного обследования

Существует определенный прибор – тепловизор. Его направляют на дом, и на экране высвечивается тепловизорное изображение дома со всеми слабыми местами и недостатками.

Преимущества и недостатки тепловизорного обследования

Преимущества:

  • Экономия отопления до 45%;
  • Исследование проходит четко и быстро;
  • Безопасность.

Недостатки:

  • Проводить исследование может только профессионал, а это затраты;
  • Платное исследование.

3.3. Испытание герметичности здания (Blower Door Test)

Blower Door Test оценивает отдельные помещения по герметичности. Здесь используют аэродверь. Тест определяет нарушения в энергосбережении и места утечки воздуха. После этой процедуры энергоэффективность здания повышается. Убираются проблемы с конденсатом влаги.

Аэродверь — это комплекс оборудования, который измеряет и контролирует воздухопроницаемость зданий или отдельных помещений. Это установка с мощным вентилятором, которая крепится в проеме наружной двери. Вентилятор вытягивает воздух из дома, понижая давление воздуха внутри. Более высокое давление наружного воздуха проникает через все трещины и отверстия, которые есть в помещении. Аудиторы могут использовать дымовую шашку, чтобы видеть места утечек воздуха. Или при повышенном давлении в 50 Па тепловизором выявлять места потери тепла.

Объяснение метода испытания герметичности здания

Специальным устройством сканируется объект внутри. Здесь проверяется каждая стена и показываются дефекты. Проводится мониторинг с обнаружением зон протекания кровли или повреждений. Внешняя поверхность тоже сканируется. Проводится обработка и анализ данных. После результатов составляют индивидуальную теплограмму. На основе выявленных проблем профессионал дает рекомендации. Вентилятор включается в режиме нагнетания воздуха внутрь здания или в режиме создания разрежения — в зависимости от целей теста. Вентилятор постепенно набирает обороты. Когда разница давлений между улицей и помещением достигает 50 Па, начинается запись показателей. Герметичность дома измеряется двумя показателями: воздухообмен и кратность воздухообмена при перепаде давления в 50 Па.

Преимущества и недостатки метода

Преимущества: контроль и преждевременное обнаружение дефектов, предотвращение аварийных ситуаций, сведения точны и достоверны, безопасное исследование, оборудование не отключают, в краткий срок обрабатывается большой объем.

Недостатки: проводить исследование может только профессионал, значит надо вызывать специалиста. Само исследование платное.

Испытание герметичности здания (Blower Door Test) называют тестом здания на герметичность. Проводится оценка отдельных помещений или секций здания с помощью аэродвери. После обследования устраняют протечку воздуха или тепла. Аэродверь ставят в дверном проеме и проверяют показатели.

Тип здания Класс энергетической эффективности здания г⁻¹
1 Жилые, административные, учебные и медицинские C 2,0
B 1,5
A 0,8
2 Общественные здания, кроме указанных выше C 2,0
B 1,5
A 1,0

Преимущества и недостатки метода. Главным преимуществом является нахождение места утечки тепла, а недостатком – огромный размер. Аэродверь очень большая и требует отдельного накачивания баллоном.

п. 4. Сертификация энергоэффективности зданий

Объяснение системы сертификации энергоэффективности зданий. Это электронный документ установленной формы, в котором указаны показатели и класс энергетической эффективности здания, приведены сформированные в установленном законодательством порядке рекомендации по его повышению, учитывающие местные климатические условия, технически и экономически обоснованные.

Преимущества сертифицированных энергоэффективных зданий. Этот сертификат подтверждает, что здание пригодно для жилья. Без этого документа есть риск обрушения или непригодности для жизни. Экспертная комиссия проводит анализ, и в этих помещениях могут находиться люди.

п. 5. Практические советы по улучшению энергоэффективности зданий

Утепление стен и крыши можно проводить с помощью: стеклянной ваты, каменной ваты или эковаты. Отлично удерживают тепло.

Установка энергосберегающих окон. Сейчас используют пластик или дерево. Пластиковые окна бывают многослойные. Дерево само по себе обладает свойствами термонакопления.

Модернизация систем отопления и вентиляции. Централизованное отопление позволяет нагревать квартиру с пола. Не устанавливать батареи, а расположить кабели по периметру квартиры, и обогрев начинается с пола. Вентиляция сейчас имеет разные режимы, но в частности, чтобы сделать энергосберегающий вариант, основной блок вентиляции переносят на улицу, это позволит выводить весь мусор и пыль на улицу, к тому же экономит энергию за счет правильного вывода потока воздуха.

Использование энергосберегающих приборов и ламп. Здесь используют светодиодные и люминесцентные лампы.

Установка солнечных батарей и других возобновляемых источников энергии. Можно установить на крыше дома с обеспечением всего дома электричеством. Крупные панели накапливают солнечный свет, преобразуя его в энергию. Очень экологичный способ.

п. 6. Заключение

Подведение итогов важности проверки и улучшения энергоэффективности зданий. Проверку энергоэффективности зданий нужно проводить обязательно, ведь это помогает планете. Мы потребляем очень много ресурсов, истощая землю, плюс к этому постоянные загрязнения. Постройка домов с новой технологией помогает экономить электроэнергию и меньше платить за свет. Плюс, это экологичнее.

Призыв к действию для читателей.

Обеспечение правильного климата помогает созданию теплой, уютной атмосферы. Строители уже используют современные технологии, проверяя по всем параметрам безопасность и энергоэффективность. Покупатель приобретает жилплощадь и получает качественное отопление с экономными способами обеспечения электричества.

На основе искусственного интеллектаBeta