🗊Презентация Энергосбережение коттеджа

Нажмите для полного просмотра!
Энергосбережение коттеджа, слайд №1Энергосбережение коттеджа, слайд №2Энергосбережение коттеджа, слайд №3Энергосбережение коттеджа, слайд №4Энергосбережение коттеджа, слайд №5Энергосбережение коттеджа, слайд №6Энергосбережение коттеджа, слайд №7Энергосбережение коттеджа, слайд №8Энергосбережение коттеджа, слайд №9Энергосбережение коттеджа, слайд №10Энергосбережение коттеджа, слайд №11Энергосбережение коттеджа, слайд №12Энергосбережение коттеджа, слайд №13Энергосбережение коттеджа, слайд №14Энергосбережение коттеджа, слайд №15Энергосбережение коттеджа, слайд №16Энергосбережение коттеджа, слайд №17Энергосбережение коттеджа, слайд №18Энергосбережение коттеджа, слайд №19Энергосбережение коттеджа, слайд №20Энергосбережение коттеджа, слайд №21Энергосбережение коттеджа, слайд №22Энергосбережение коттеджа, слайд №23Энергосбережение коттеджа, слайд №24Энергосбережение коттеджа, слайд №25Энергосбережение коттеджа, слайд №26Энергосбережение коттеджа, слайд №27Энергосбережение коттеджа, слайд №28Энергосбережение коттеджа, слайд №29Энергосбережение коттеджа, слайд №30Энергосбережение коттеджа, слайд №31Энергосбережение коттеджа, слайд №32Энергосбережение коттеджа, слайд №33Энергосбережение коттеджа, слайд №34Энергосбережение коттеджа, слайд №35Энергосбережение коттеджа, слайд №36Энергосбережение коттеджа, слайд №37Энергосбережение коттеджа, слайд №38Энергосбережение коттеджа, слайд №39Энергосбережение коттеджа, слайд №40Энергосбережение коттеджа, слайд №41Энергосбережение коттеджа, слайд №42

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Энергосбережение коттеджа. Доклад-сообщение содержит 42 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Энергосбережение коттеджа
Выполнили студенты ТГСиВ:
Баранов Дмитрий
Дегтярев Александр
Денисюк Евгений
Малик Денис
Ниренбург Максим
Усманова Кристина
Описание слайда:
Энергосбережение коттеджа Выполнили студенты ТГСиВ: Баранов Дмитрий Дегтярев Александр Денисюк Евгений Малик Денис Ниренбург Максим Усманова Кристина

Слайд 2





Энергоэффективный дом
		Так что же такое энергоэффективный дом? Многие думают что для того чтобы дом был энергоэффективным достаточно сделать потолще и потеплее стены, поставить стеклопакеты с ТОП (теплоотражающим) покрытием. Однако мало кто задумывается сколько тепла уходить в канализацию когда мы моем посуду, сколько тепла выходит в вентиляцию когда нас нет дома.
Описание слайда:
Энергоэффективный дом Так что же такое энергоэффективный дом? Многие думают что для того чтобы дом был энергоэффективным достаточно сделать потолще и потеплее стены, поставить стеклопакеты с ТОП (теплоотражающим) покрытием. Однако мало кто задумывается сколько тепла уходить в канализацию когда мы моем посуду, сколько тепла выходит в вентиляцию когда нас нет дома.

Слайд 3





Энергоэффективный дом
		Энергоэффективный дом - это здание, которое отличается малым энергопотреблением и почти полной энергонезависимостью, благодаря использованию установок возобновляемой энергии, таких как ветрогенераторы, солнечные батареи, тепловые насосы и солнечные коллекторы и проч.
Описание слайда:
Энергоэффективный дом Энергоэффективный дом - это здание, которое отличается малым энергопотреблением и почти полной энергонезависимостью, благодаря использованию установок возобновляемой энергии, таких как ветрогенераторы, солнечные батареи, тепловые насосы и солнечные коллекторы и проч.

Слайд 4





Автоматизация коттеджа
		Задача автоматизации в коттедже — это создание комфортного микроклимата в помещениях дома и экономия энергоресурсов.
Количественное  регулирование по помещениям — это регулирование температуры воздуха и температуры пола, если пол с подогревом. Местное регулирование в основном осуществляется количественным способом, т.е. ограничением протока теплоносителя. Устанавливается клапан и на него накручивается термостатическая головка. Трехходовые клапана для теплых полов.
Описание слайда:
Автоматизация коттеджа Задача автоматизации в коттедже — это создание комфортного микроклимата в помещениях дома и экономия энергоресурсов. Количественное регулирование по помещениям — это регулирование температуры воздуха и температуры пола, если пол с подогревом. Местное регулирование в основном осуществляется количественным способом, т.е. ограничением протока теплоносителя. Устанавливается клапан и на него накручивается термостатическая головка. Трехходовые клапана для теплых полов.

Слайд 5





Автоматизация коттеджа
Качественное регулирование — это регулирование температуры теплоносителя в системе. Общее регулирование осуществляется качественным способом, т.е. расход в системе остается постоянным, а температура изменяется. Например, температура в системе отопления меняется в зависимости от уличной температуры. Когда холодно — она максимальна (85°С), когда теплеет — она снижается. В систему теплых полов теплоноситель должен подаваться не выше 55°С. 
Система отопления рассчитана на самый холодный период года, в этот период температура в системе максимальная расчетная, для коттеджа обычно это 85°С. Но когда на улице теплее, нет необходимости поддерживать в системе отопления максимальную температуру, её можно снизить. Это даст существенную экономию энергоносителя, по примерным оценкам 20-30%. При определенной наружной температуре система отопления отключается и включается при похолодании автоматически. Для реализации этого на улице (северной стороне здания) установлен датчик температуры.
Описание слайда:
Автоматизация коттеджа Качественное регулирование — это регулирование температуры теплоносителя в системе. Общее регулирование осуществляется качественным способом, т.е. расход в системе остается постоянным, а температура изменяется. Например, температура в системе отопления меняется в зависимости от уличной температуры. Когда холодно — она максимальна (85°С), когда теплеет — она снижается. В систему теплых полов теплоноситель должен подаваться не выше 55°С. Система отопления рассчитана на самый холодный период года, в этот период температура в системе максимальная расчетная, для коттеджа обычно это 85°С. Но когда на улице теплее, нет необходимости поддерживать в системе отопления максимальную температуру, её можно снизить. Это даст существенную экономию энергоносителя, по примерным оценкам 20-30%. При определенной наружной температуре система отопления отключается и включается при похолодании автоматически. Для реализации этого на улице (северной стороне здания) установлен датчик температуры.

Слайд 6





Автоматика котельной и датчик наружной температуры
Описание слайда:
Автоматика котельной и датчик наружной температуры

Слайд 7





Датчик внутренней температуры
		Регулирование комнатной температуры, переключение отопительных  режимов  Авто/ День/ Ночь, включение подогрева бойлера (дополнительным выключателем). Заложена программа снижения температуры в ночное время (когда все спят), в рабочее время (когда дома никого нет) и когда дом не эксплуатируется.
Описание слайда:
Датчик внутренней температуры Регулирование комнатной температуры, переключение отопительных режимов Авто/ День/ Ночь, включение подогрева бойлера (дополнительным выключателем). Заложена программа снижения температуры в ночное время (когда все спят), в рабочее время (когда дома никого нет) и когда дом не эксплуатируется.

Слайд 8





Современные котлы
		Все современные котлы, по крайней мере импортные, имеют теплоизоляцию. Причем, чем лучше у него теплоизоляция, тем выше КПД котла. Потери тепла через стенки (тепло, идущее на обогрев котельной) у современного котла составляют не более 1,5-2%. Современные котлы обладают КПД до 95%.
		Наибольшим коэффициентом полезного действия обладают конденсационные газовые котлы. Их КПД превышает 95 %. Эффект достигается за счет того, что газообразные продукты сгорания, удаляясь по воздуховоду, поступают во вторичный теплообменник. Через него проходит обратная труба системы отопления с холодной водой. От нее газ охлаждается и превращается в жидкость (происходит процесс конденсации), а выделившаяся при этом энергия идет на подогрев той же воды. Такая особенность обеспечивает значительную экономию газа. Чем выше КПД, тем меньше расход топлива. Конденсационные котлы присутствуют в ассортименте многих производителей: Ariston, Baxi, Buderus, Vaillant, Ferroli. Высокая стоимость оборудования окупается в течение двух лет.
		P.S. Google уверяет , что КПД таких котлов достигает 110%. =)
Описание слайда:
Современные котлы Все современные котлы, по крайней мере импортные, имеют теплоизоляцию. Причем, чем лучше у него теплоизоляция, тем выше КПД котла. Потери тепла через стенки (тепло, идущее на обогрев котельной) у современного котла составляют не более 1,5-2%. Современные котлы обладают КПД до 95%. Наибольшим коэффициентом полезного действия обладают конденсационные газовые котлы. Их КПД превышает 95 %. Эффект достигается за счет того, что газообразные продукты сгорания, удаляясь по воздуховоду, поступают во вторичный теплообменник. Через него проходит обратная труба системы отопления с холодной водой. От нее газ охлаждается и превращается в жидкость (происходит процесс конденсации), а выделившаяся при этом энергия идет на подогрев той же воды. Такая особенность обеспечивает значительную экономию газа. Чем выше КПД, тем меньше расход топлива. Конденсационные котлы присутствуют в ассортименте многих производителей: Ariston, Baxi, Buderus, Vaillant, Ferroli. Высокая стоимость оборудования окупается в течение двух лет. P.S. Google уверяет , что КПД таких котлов достигает 110%. =)

Слайд 9





Окна
		Энергоэффективное окно состоит из  1-, 2- или 3- и 5-камерных стеклопакетов, заполненных низко-теплопроводным аргоном или криптоном c использованием в качестве покрытия диоксидных солнцеотражающих и энергосберегающих плёнок. Дополнительная теплоизоляция достигается путём установки на окнах ставен, жалюзи, шторок.Но так же не менее важен профиль окна и его характеристики. Как пример рассмотрим 2 варианта оконных конструкций:
Описание слайда:
Окна Энергоэффективное окно состоит из  1-, 2- или 3- и 5-камерных стеклопакетов, заполненных низко-теплопроводным аргоном или криптоном c использованием в качестве покрытия диоксидных солнцеотражающих и энергосберегающих плёнок. Дополнительная теплоизоляция достигается путём установки на окнах ставен, жалюзи, шторок.Но так же не менее важен профиль окна и его характеристики. Как пример рассмотрим 2 варианта оконных конструкций:

Слайд 10





Salamander  Streamline
полностью 5-ти камерные профили
срок эксплуатации более 45 лет
Толщина наружных стенок основных профилей не менее 3мм, что обеспечивает более высокую прочность конструкции
Благодаря наличию в камере водосбора наклонной плоскости, коллектора и 4мм затвора обеспечивается быстрое удаление дождевой воды и конденсата из фальца рамы/створки даже при ливне, причем вода благодаря плотине не просачивается под штапик даже при откинутом положении створки
Металлические усилители не соприкасаются со стенками усилительной камеры благодаря специальным выступам на стенках усилительной камеры, что снижает потери тепла по стенкам усилителя и повышает тепловое сопротивление профиля;
Усиливающие приливы в стенке рамы на месте крепления фурнитурных петель позволяют достичь наивысших показателей по отрывной прочности крепления;
Отступ оси крепления фурнитуры в створке составляет 13 мм по отношению к краю рамы, что позволяет использовать более крепкие запорные планки;
Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 из 10 образцов при минус 30° Цельсия без повреждений;
Одинаковое армирование для рамы и створки, возможность использования замкнутого армирования в конструкциях с повышенными требованиями к статике.
монтажная ширина рамы: 76 мм
монтажная ширина створки: 76 мм
толщина стеклопакета: возможность остекления до 48 мм, стандартное остекление 36 мм
сопротивление теплопередаче: 0,77 м2 х°C/Вт (с армированием)
Сопротивление теплопередаче 0,72 К*м2/Вт
Звукоизоляция до 41 дБ
Описание слайда:
Salamander Streamline полностью 5-ти камерные профили срок эксплуатации более 45 лет Толщина наружных стенок основных профилей не менее 3мм, что обеспечивает более высокую прочность конструкции Благодаря наличию в камере водосбора наклонной плоскости, коллектора и 4мм затвора обеспечивается быстрое удаление дождевой воды и конденсата из фальца рамы/створки даже при ливне, причем вода благодаря плотине не просачивается под штапик даже при откинутом положении створки Металлические усилители не соприкасаются со стенками усилительной камеры благодаря специальным выступам на стенках усилительной камеры, что снижает потери тепла по стенкам усилителя и повышает тепловое сопротивление профиля; Усиливающие приливы в стенке рамы на месте крепления фурнитурных петель позволяют достичь наивысших показателей по отрывной прочности крепления; Отступ оси крепления фурнитуры в створке составляет 13 мм по отношению к краю рамы, что позволяет использовать более крепкие запорные планки; Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 из 10 образцов при минус 30° Цельсия без повреждений; Одинаковое армирование для рамы и створки, возможность использования замкнутого армирования в конструкциях с повышенными требованиями к статике. монтажная ширина рамы: 76 мм монтажная ширина створки: 76 мм толщина стеклопакета: возможность остекления до 48 мм, стандартное остекление 36 мм сопротивление теплопередаче: 0,77 м2 х°C/Вт (с армированием) Сопротивление теплопередаче 0,72 К*м2/Вт Звукоизоляция до 41 дБ

Слайд 11





KBE
		Краткие технические характеристики системы КБЕ_Эксперт:
	Монтажная ширина - 70 мм 
Максимальная толщина стеклопакета - 42 (581)) мм
Количество камер - рама 3 / створка 3/ импост 2(1)
Возможность комбинации с "широкой рамой" 2)  - Да
Морозостойкость - до -60оС
Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см
Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 235 см
Удаление фурнитурного паза - 13 мм 
Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт – 1,68 3)
Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5
Герметичность контуров уплотнения4) - соответствуют классу А
ГОСТ 23166-99
Долговечность (условных лет) - более 40 лет
Цвет уплотнителя в стандартном исполнении  - черный
Экологичность greenline (без свинца!)5)
Описание слайда:
KBE Краткие технические характеристики системы КБЕ_Эксперт: Монтажная ширина - 70 мм  Максимальная толщина стеклопакета - 42 (581)) мм Количество камер - рама 3 / створка 3/ импост 2(1) Возможность комбинации с "широкой рамой" 2)  - Да Морозостойкость - до -60оС Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 235 см Удаление фурнитурного паза - 13 мм  Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт – 1,68 3) Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5 Герметичность контуров уплотнения4) - соответствуют классу А ГОСТ 23166-99 Долговечность (условных лет) - более 40 лет Цвет уплотнителя в стандартном исполнении  - черный Экологичность greenline (без свинца!)5)

Слайд 12





Экономия
		Выполнив рассчеты по формуле Q = KF∙Δtср,приняв площадь остекления объекта 31 м2, и температуры для города Челябинска, получаем что разница в потреблении энергии составляет 12,2 Гкал/год в пользу  Salamander Streamline. Если учесть что 1 гкал стоит 750 рублей,то получаем экономию загод в 9 153,32 рублей
Описание слайда:
Экономия Выполнив рассчеты по формуле Q = KF∙Δtср,приняв площадь остекления объекта 31 м2, и температуры для города Челябинска, получаем что разница в потреблении энергии составляет 12,2 Гкал/год в пользу Salamander Streamline. Если учесть что 1 гкал стоит 750 рублей,то получаем экономию загод в 9 153,32 рублей

Слайд 13





Солнечный коллектор
Описание слайда:
Солнечный коллектор

Слайд 14





Виды солнечных коллекторов:
- Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде
- Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником
- Вакуумный коллектор с термотрубками
- Плоский солнечный коллектор
Описание слайда:
Виды солнечных коллекторов: - Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде - Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником - Вакуумный коллектор с термотрубками - Плоский солнечный коллектор

Слайд 15





1. Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде
Описание слайда:
1. Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде

Слайд 16





2. Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником
Описание слайда:
2. Вакуумный коллектор с прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником

Слайд 17





3. Вакуумный коллектор с термотрубками
Описание слайда:
3. Вакуумный коллектор с термотрубками

Слайд 18





4. Плоский солнечный коллектор
Описание слайда:
4. Плоский солнечный коллектор

Слайд 19





Системы солнечных коллекторов

Существуют несколько схем для подогрева воды:
Одноконтурные - для использования сезонно или в местностях, где нет отрицательных температур в течение всего года. 
Двухконтурные - для круглогодичного использования, а также в местностях с жесткой и/или загрязненной механическими примесями водой.
Описание слайда:
Системы солнечных коллекторов Существуют несколько схем для подогрева воды: Одноконтурные - для использования сезонно или в местностях, где нет отрицательных температур в течение всего года. Двухконтурные - для круглогодичного использования, а также в местностях с жесткой и/или загрязненной механическими примесями водой.

Слайд 20





Оптимальная ориентация и наклон

Коллектор должен быть расположен в положении, обеспечивающем беспрепятственный проход солнечных лучей от 9 до 15 часов, т. к. в это время солнечная энергия максимальная.
Описание слайда:
Оптимальная ориентация и наклон Коллектор должен быть расположен в положении, обеспечивающем беспрепятственный проход солнечных лучей от 9 до 15 часов, т. к. в это время солнечная энергия максимальная.

Слайд 21





Определение площади солнечного коллектора

1. Определение, на сколько градусов должна повыситься температура воды и ее объем. Семья - 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка). Получаем (50*4)х1,5=300 л
Средняя температура входящей воды = 15°С. Она должна быть нагрета до 50°С.    50 -15 = 35°С.
2. Определяем количество энергии необходимой для нагревания этого количества воды. 300 л x 35°C = 10500 ккал. 
Для перевода данной энергии в кВт*ч воспользуемся следующей формулой 
10500 / 859,8 = 12,21 кВт*ч (1 кВт*ч = 859,8 ккал)
3. В июле солнечная энергия на 1 м2 составляет 5,42 кВт*ч*м2/день, а в феврале 1,58 кВт*ч*м2/день. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками RUCELF® равно 5,42 x 0,8 = 4,352 кВт*ч/день площади поглощения коллектора для июля. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками  RUCELF® равно 1,58  x 0,8 = 1,264 кВт*ч/день площади поглощения коллектора для февраля.
Площадь поглощения вакуумной трубки диаметром 58 и длиной 1800 мм составляет 0,08 м2., одна трубка способна получать и передавать солнечное тепло в размере 0,365 кВт*ч и 0,127 кВт*ч соответственно в июле и феврале.
 4. Определяем необходимое число трубок. Энергия, которую необходимо затратить на нагрев нужного количества воды составляет 12,21 кВт*ч.
Энергия, которую может передать одна вакуумная трубка, в зависимости от месяца, составляет 0,365 кВт*ч и 0,127 кВт*ч.
Июль - 12,21 / 0,365 = 33 трубок.
Февраль - 12,21 / 0,127= 96 трубок.
Описание слайда:
Определение площади солнечного коллектора 1. Определение, на сколько градусов должна повыситься температура воды и ее объем. Семья - 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка). Получаем (50*4)х1,5=300 л Средняя температура входящей воды = 15°С. Она должна быть нагрета до 50°С. 50 -15 = 35°С. 2. Определяем количество энергии необходимой для нагревания этого количества воды. 300 л x 35°C = 10500 ккал. Для перевода данной энергии в кВт*ч воспользуемся следующей формулой 10500 / 859,8 = 12,21 кВт*ч (1 кВт*ч = 859,8 ккал) 3. В июле солнечная энергия на 1 м2 составляет 5,42 кВт*ч*м2/день, а в феврале 1,58 кВт*ч*м2/день. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками RUCELF® равно 5,42 x 0,8 = 4,352 кВт*ч/день площади поглощения коллектора для июля. Значение передачи поглощенной энергии вакуумными трубками RUCELF® равно 1,58 x 0,8 = 1,264 кВт*ч/день площади поглощения коллектора для февраля. Площадь поглощения вакуумной трубки диаметром 58 и длиной 1800 мм составляет 0,08 м2., одна трубка способна получать и передавать солнечное тепло в размере 0,365 кВт*ч и 0,127 кВт*ч соответственно в июле и феврале. 4. Определяем необходимое число трубок. Энергия, которую необходимо затратить на нагрев нужного количества воды составляет 12,21 кВт*ч. Энергия, которую может передать одна вакуумная трубка, в зависимости от месяца, составляет 0,365 кВт*ч и 0,127 кВт*ч. Июль - 12,21 / 0,365 = 33 трубок. Февраль - 12,21 / 0,127= 96 трубок.

Слайд 22





Окупаемость
Описание слайда:
Окупаемость

Слайд 23





Экономайзер
Для повышения эффективности обычного котла примерно рассчитаем экономайзер.
Экономайзер - (англ. Economizer)теплообменник для предварительного подогрева воды за счет теплоты отходящих газов.
В данном случае, Мы решили отказаться от подогрева предкотловой воды, подогрева воздуха подаваемого в топку котла, предварительного подогрева ГВС.  В нашем «проекте» будет осуществлен подогрев  ХВС на НЕ питьевые нужды.  
ЗАДАНИЕ: В часы максимальной работы котла 55КВт, температура уходящих газов равна 109ºС, расход газа при этом 6,02 м³/ч. Исходя из условия полного сжигания газа на 1м³ газа, необходимо 9м³. Следовательно принимаем, что расход дымовых газов 60 м³/ч. Далее, из среднестатистических данных  расход ХВ через 1 кран составляет 6л/мин, это 0,36 м³/ч.
Описание слайда:
Экономайзер Для повышения эффективности обычного котла примерно рассчитаем экономайзер. Экономайзер - (англ. Economizer)теплообменник для предварительного подогрева воды за счет теплоты отходящих газов. В данном случае, Мы решили отказаться от подогрева предкотловой воды, подогрева воздуха подаваемого в топку котла, предварительного подогрева ГВС. В нашем «проекте» будет осуществлен подогрев ХВС на НЕ питьевые нужды. ЗАДАНИЕ: В часы максимальной работы котла 55КВт, температура уходящих газов равна 109ºС, расход газа при этом 6,02 м³/ч. Исходя из условия полного сжигания газа на 1м³ газа, необходимо 9м³. Следовательно принимаем, что расход дымовых газов 60 м³/ч. Далее, из среднестатистических данных расход ХВ через 1 кран составляет 6л/мин, это 0,36 м³/ч.

Слайд 24





Экономайзер
Описание слайда:
Экономайзер

Слайд 25





Экономайзер
Описание слайда:
Экономайзер

Слайд 26





Экономайзер
		Коэф. Теплопередачи для медного экономайзера равен 13,1.
		КF=29,1 , следовательно F=2.2м². Это 36 трубок Ø 10мм по 1м. Итого 36м по 153р/м  5508р минимум. В обмен на 2.1 КВт мощности или нагрев ХВ на 1.8 ºС  в часы максимальной работы котла. При другом режиме еще меньше.  Также мы получаем выпадение конденсата у изголовья дымохода. И излишнее сопротивление в дымоходе. И как следствие нарушение тяги котла и необходимость установки вентилятора (дымососа) . Лишние затраты электроэнергии. 
		Вывод: немцы делают достаточно хорошие газовые котлы с КПД 93%, и не стоит их дорабатывать=)
Описание слайда:
Экономайзер Коэф. Теплопередачи для медного экономайзера равен 13,1. КF=29,1 , следовательно F=2.2м². Это 36 трубок Ø 10мм по 1м. Итого 36м по 153р/м 5508р минимум. В обмен на 2.1 КВт мощности или нагрев ХВ на 1.8 ºС в часы максимальной работы котла. При другом режиме еще меньше. Также мы получаем выпадение конденсата у изголовья дымохода. И излишнее сопротивление в дымоходе. И как следствие нарушение тяги котла и необходимость установки вентилятора (дымососа) . Лишние затраты электроэнергии. Вывод: немцы делают достаточно хорошие газовые котлы с КПД 93%, и не стоит их дорабатывать=)

Слайд 27





Вентиляционные системы с рекуперацией тепла
Описание слайда:
Вентиляционные системы с рекуперацией тепла

Слайд 28





Как же сэкономить энергию на отоплении здания?
Описание слайда:
Как же сэкономить энергию на отоплении здания?

Слайд 29





Существует несколько видов рекуператоров.
Роторные рекуператоры
Описание слайда:
Существует несколько видов рекуператоров. Роторные рекуператоры

Слайд 30


Энергосбережение коттеджа, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





Перейдем к цифрам;
Описание слайда:
Перейдем к цифрам;

Слайд 32





Теплоизоляция
Коэффициент теплопроводности для перекрытий без утеплителя: K=1/(1/23+1/8,7+0,35)=1,96
Чердак холодный, перекрытие плита пустотка + утеплитель Linerock РУФ Б (слой 15 см.)
Коэффициент теплопроводности для стены с утеплителем: K=1/(1/23+1/8,7+0,35 +0,15/0,042)=0,24
Далее по формуле:  Q = KF∙Δtср
Без утеплителем : Q = 1,96 * 144*58=16370Вт
С утеплителем : Q = 0,24 * 144*58=2005Ви
Определяем разницу:  ΔQ=Qбез-Qс=16370-2005=14365Вт
Переводим в рубли: 14365*0,750=10773 рублей
Около 200р за м2. 144*200=28800т.р.    Следовательно утепление окупится через 2,6года  без учета подорожания газа.
Описание слайда:
Теплоизоляция Коэффициент теплопроводности для перекрытий без утеплителя: K=1/(1/23+1/8,7+0,35)=1,96 Чердак холодный, перекрытие плита пустотка + утеплитель Linerock РУФ Б (слой 15 см.) Коэффициент теплопроводности для стены с утеплителем: K=1/(1/23+1/8,7+0,35 +0,15/0,042)=0,24 Далее по формуле: Q = KF∙Δtср Без утеплителем : Q = 1,96 * 144*58=16370Вт С утеплителем : Q = 0,24 * 144*58=2005Ви Определяем разницу: ΔQ=Qбез-Qс=16370-2005=14365Вт Переводим в рубли: 14365*0,750=10773 рублей Около 200р за м2. 144*200=28800т.р. Следовательно утепление окупится через 2,6года без учета подорожания газа.

Слайд 33





Теплоизоляция
Коэффициент теплопроводности для стены без утеплителя: K=1/(1/23+1/8,7+0,12/0,4+0,4/0,43)=0,72012
Стены: Двухслойная 120мм+400мм: кирпич красный керамический рядовой пустотелый + шлакоблок
0,12/0,4 -кирпич
0,4/0,43 шлакоблок
Коэффициент теплопроводности для стены с утеплителем: K=1/(1/23+1/8,7+0,12/0,4+0,4/0,43+0,1/0,042)=0,26528
 0,1/0,042 - утеплитель лайнрок
Далее по формуле:  Q = KF∙Δtср
Без утеплителем : Q = 0,721012* 320*58=13364Вт
Описание слайда:
Теплоизоляция Коэффициент теплопроводности для стены без утеплителя: K=1/(1/23+1/8,7+0,12/0,4+0,4/0,43)=0,72012 Стены: Двухслойная 120мм+400мм: кирпич красный керамический рядовой пустотелый + шлакоблок 0,12/0,4 -кирпич 0,4/0,43 шлакоблок Коэффициент теплопроводности для стены с утеплителем: K=1/(1/23+1/8,7+0,12/0,4+0,4/0,43+0,1/0,042)=0,26528 0,1/0,042 - утеплитель лайнрок Далее по формуле: Q = KF∙Δtср Без утеплителем : Q = 0,721012* 320*58=13364Вт

Слайд 34





Особое мнение…
Новейшие модели рекуператоров пропускают не только тепло, но и влагу, благодаря чему приточный воздух дополнительно увлажняется, что особенно актуально в зимнее время. Хотя главное назначение рекуператора – беречь тепло, летом он может также охлаждать приточный воздух: когда на улице жарко, происходит процесс, обратный зимнему. На кондиционирование воздуха расходуется энергия, и было бы слишком большим расточительством выбрасывать охлажденный воздух на улицу в большом количестве.
Различные типы рекуператоров позволяют экономить от 10 до 80% тепла, удаляемого из помещения с вытяжным воздухом. Установка рекуператоров при строительстве и реконструкции позволяет частично снизить нагрузку на систему отопления всего здания и отказаться от значительной части традиционного отопительного оборудования.
Об экономической эффективности рекуператоров можно встретить разные мнения. Например, такое, что она тем выше, чем большее количество воздуха проходит через рекуператор. Отсюда, казалось бы, следует вывод, что наиболее выгодны системы рекуперации, обслуживающие крупные промышленные объекты, целые дома или коттеджи. Тем не менее существуют рекуператоры, рассчитанные на применение в одной отдельно взятой квартире или даже в комнате.
Описание слайда:
Особое мнение… Новейшие модели рекуператоров пропускают не только тепло, но и влагу, благодаря чему приточный воздух дополнительно увлажняется, что особенно актуально в зимнее время. Хотя главное назначение рекуператора – беречь тепло, летом он может также охлаждать приточный воздух: когда на улице жарко, происходит процесс, обратный зимнему. На кондиционирование воздуха расходуется энергия, и было бы слишком большим расточительством выбрасывать охлажденный воздух на улицу в большом количестве. Различные типы рекуператоров позволяют экономить от 10 до 80% тепла, удаляемого из помещения с вытяжным воздухом. Установка рекуператоров при строительстве и реконструкции позволяет частично снизить нагрузку на систему отопления всего здания и отказаться от значительной части традиционного отопительного оборудования. Об экономической эффективности рекуператоров можно встретить разные мнения. Например, такое, что она тем выше, чем большее количество воздуха проходит через рекуператор. Отсюда, казалось бы, следует вывод, что наиболее выгодны системы рекуперации, обслуживающие крупные промышленные объекты, целые дома или коттеджи. Тем не менее существуют рекуператоры, рассчитанные на применение в одной отдельно взятой квартире или даже в комнате.

Слайд 35





Расчет срока окупаемости теплового насоса по сравнению с газовым котлом
Описание слайда:
Расчет срока окупаемости теплового насоса по сравнению с газовым котлом

Слайд 36





Расчет стоимости установки газового котла
                         Котел атмосферный напольный газовый 
                                    Buderus Logano G 234 W  цена: 110000 руб.
                                         +
                                   Автоматика для напольных котлов Logamatic 4121/4122
                                   с функцией погодного регулирования     цена: 25000руб.
 					   + 
			  Водонагреватели Logalux ST160-ST300 с расширительным 		   баком на 300 л   цена: 30000руб.
Описание слайда:
Расчет стоимости установки газового котла Котел атмосферный напольный газовый Buderus Logano G 234 W цена: 110000 руб. + Автоматика для напольных котлов Logamatic 4121/4122 с функцией погодного регулирования цена: 25000руб. + Водонагреватели Logalux ST160-ST300 с расширительным баком на 300 л цена: 30000руб.

Слайд 37





Расчет стоимости установки газового котла
                  
                                      Циркуляционные насосы, трубопроводы, а также  
                                                      трубопроводная арматура  цена: 50000 руб.
                                            
 
                                      +
                     врезка в магистральный газопровод   цена: 150000 руб.
                                     ИТОГ :  360000 руб.
Описание слайда:
Расчет стоимости установки газового котла Циркуляционные насосы, трубопроводы, а также трубопроводная арматура цена: 50000 руб. + врезка в магистральный газопровод цена: 150000 руб. ИТОГ : 360000 руб.

Слайд 38





Расчет стоимости использованного газа
Примерное количество потребленного газа при средней работе котла 15 часов/сут.:
V = 21600 м³
Для целей горячего водоснабжения (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения): P = 3985 руб/1000 м³
Итог: 90000 руб/год
Описание слайда:
Расчет стоимости использованного газа Примерное количество потребленного газа при средней работе котла 15 часов/сут.: V = 21600 м³ Для целей горячего водоснабжения (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения): P = 3985 руб/1000 м³ Итог: 90000 руб/год

Слайд 39





Расчет стоимости установки теплового насоса
                        
                             Бурение скважин цена: 200000 руб.




                            Проводка металлопластиковых труб цена: 20000 руб.



  				
                                    Тепловой насо Buderus Logatherm WPS   цена: 700000руб.
Описание слайда:
Расчет стоимости установки теплового насоса Бурение скважин цена: 200000 руб. Проводка металлопластиковых труб цена: 20000 руб. Тепловой насо Buderus Logatherm WPS цена: 700000руб.

Слайд 40





Расчет стоимости установки теплового насоса
                       Циркуляционные насос, трубопроводы, а также  
                                 трубопроводная арматура  цена: 50000 руб.


                                   ИТОГ :  980000 руб.



                                    Ежегодные затраты электроэнергии на работу насоса
                              цена:           руб.
Описание слайда:
Расчет стоимости установки теплового насоса Циркуляционные насос, трубопроводы, а также трубопроводная арматура цена: 50000 руб. ИТОГ : 980000 руб. Ежегодные затраты электроэнергии на работу насоса цена: руб.

Слайд 41





Расчет срока окупаемости теплового насоса по сравнению с газовым котлом
A (срок окупаемости) = (980000 – 450000)/90000 = 5 лет 

Учитывая факт ежегодного увеличения цен на газ, установка теплового насоса является экономически целесообразной.

Спасибо.
Описание слайда:
Расчет срока окупаемости теплового насоса по сравнению с газовым котлом A (срок окупаемости) = (980000 – 450000)/90000 = 5 лет Учитывая факт ежегодного увеличения цен на газ, установка теплового насоса является экономически целесообразной. Спасибо.

Слайд 42





Другое
		Также необходимо не забывать, что при строительстве энергоэффективного здания необходимо учитывать разумные планировочные решения, ориентацию на стороны света  и другое
Описание слайда:
Другое Также необходимо не забывать, что при строительстве энергоэффективного здания необходимо учитывать разумные планировочные решения, ориентацию на стороны света и другое



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию