Определение теплопотребления здания производственного назначения и оценка эффективности мероприятий по энергосбережению

Содержание

Слайд 2

Исходные данные Рассмотрим административно-бытовой корпус (АБК), имеющий строительный объем VАБК =

Исходные данные

Рассмотрим административно-бытовой корпус (АБК), имеющий строительный объем VАБК = 6555

куб. м. Список потребителей ТЭР (горячей и холодной воды) в этом здании представлен в табл. 1.
Слайд 3

Таблица 1 Список зданий и сооружений, потребляющих топливно-энергетические ресурсы условной организации

Таблица 1 Список зданий и сооружений, потребляющих топливно-энергетические ресурсы условной организации

Слайд 4

Потребление электрической энергии и тарифы Сведения о потреблении электрической энергии и тарифах представлены в табл. 2

Потребление электрической энергии и тарифы

Сведения о потреблении электрической энергии и тарифах

представлены в табл. 2
Слайд 5

Таблица 2 Объемы электропотребления и тарифы на энергоресурсы (с учетом НДС, на 01.01.06)

Таблица 2 Объемы электропотребления и тарифы на энергоресурсы (с учетом НДС, на

01.01.06)
Слайд 6

Примечания * Тариф на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО «Территориальная генерирующая компания

Примечания

* Тариф на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО «Территориальная генерирующая компания №

9», - горячая вода с коллекторов ТЭС (Постановление РЭК Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК)
**Одноставочный тариф на электрическую энергию, не дифференцированный по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности – для прочих потребителей, использующих низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) (Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2005 г. № 274-ПК)
Слайд 7

Расчеты Расчеты выполняются в соответствии с методикой: Методика составления энергетического паспорта

Расчеты

Расчеты выполняются в соответствии с методикой:
Методика составления энергетического паспорта организации (образовательного

учреждения) / В.Ю.Балдин, А.И.Евпланов, В.Ю.Михайлов, Е.Н.Пакулин, Я.М.Щелоков, В.Ю.Вахонин. Под ред. Г.В.Тягунова, С.Е.Щеклеина, Н.И.Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 52 с. // Учебно-методические пособия (материалы) по энергосбережению (1999-2005 гг.) - Компакт-диск кафедры «Энергосбережение» УГТУ-УПИ, 2005.
Слайд 8

Методы определения и расчет тепловых нагрузок потребителей При отсутствии проектных данных

Методы определения и расчет тепловых нагрузок потребителей

При отсутствии проектных данных тепловые

нагрузки рассчитываются по укрупненным измерителям для оценки часового потребления зданий.
Слайд 9

Максимальная часовая отопительная нагрузка Максимальная часовая отопительная нагрузка здания Qо Гкал/ч,

Максимальная часовая отопительная нагрузка

Максимальная часовая отопительная нагрузка здания Qо Гкал/ч, определяется

по формуле:
Qо = α qо V (tв.р. - tн.р.о)10-6;
Слайд 10

В формуле где α - поправочный коэффициент ([1], табл. 4); qо

В формуле

где α - поправочный коэффициент ([1], табл. 4);
qо или

qв - соответственно удельные отопительная и вентиляционные тепловые характеристики здания, ккал/(м3·ч·оC) ([1], табл. 1, 2, 3);
V - объем здания по наружному обмеру, м3;
tв.р. - расчетная температура воздуха в помещениях, оC;
Слайд 11

В формуле tн.р.о и tн.р.в – расчетные температуры наружного воздуха для

В формуле

tн.р.о и tн.р.в – расчетные температуры наружного воздуха для проектирования

соответственно отопления и вентиляции, оC.
Слайд 12

Параметры tн.р.о , tср.п и n Температуры наружного воздуха (расчетная tн.р.о

Параметры tн.р.о , tср.п и n

Температуры наружного воздуха (расчетная tн.р.о и

средняя за отопительный период tср.п ), продолжительность отопительного периода n принимается по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Слайд 13

Расчетная температура наружного воздуха В качестве tн.р.о принимается температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С (обеспеченностью 0,92).

Расчетная температура наружного воздуха

В качестве tн.р.о принимается температура воздуха наиболее холодной

пятидневки, °С (обеспеченностью 0,92).
Слайд 14

В рассматриваемом примере Максимальная часовая отопительная нагрузка данного здания (АБК) Qо

В рассматриваемом примере

Максимальная часовая отопительная нагрузка данного здания (АБК)
Qо АБК =

0,95·0,38 · 6555 х
х (18-(-35)) 10-6 = 0,1254 Гкал/ч,
Слайд 15

Пояснения где 0,95 - поправочный коэффициент для здания, находящегося в I

Пояснения

где 0,95 - поправочный коэффициент для здания, находящегося в I климатической

зоне Свердловской области с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления tн.р.о = -35 оС (г. Екатеринбург);
0,38 ккал / м3·ч·оС - удельная отопительная характеристика административного здания объемом от 5 до 10 тыс. м3 с расчетной внутренней температурой 18 оС.
Слайд 16

Годовой расход теплоты Годовой расход теплоты по зданиям, сооружениям на нужды

Годовой расход теплоты

Годовой расход теплоты по зданиям, сооружениям на нужды отопления

рассчитывается по формуле:
Qгод о = Qо · n · k, Гкал/год ,
Слайд 17

В формуле где Qо(в) – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление

В формуле

где Qо(в) – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление (вентиляцию),

Гкал/ч;
n - число часов отопительного периода, ч/год;
Слайд 18

Число часов отопительного периода n = 230 ∙ 24 = 5520

Число часов отопительного периода

n = 230 ∙ 24 = 5520 ч/год,
где

24 ч/сутки – нормативная продолжительность работы централизованной системы отопления;
Слайд 19

В формуле k - коэффициент пересчета на среднюю температуру периода ([1],

В формуле

k - коэффициент пересчета на среднюю температуру периода ([1], Приложение

4 "Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода по климатическим зонам Свердловской области").
Слайд 20

Расчет k Коэффициент пересчета на среднюю температуру периода рассчитывается по формуле:

Расчет k

Коэффициент пересчета на среднюю температуру периода рассчитывается по формуле:


k = (tв.р – t ср. п) / (t в.р – t н.р.о),
где t в.р - температура внутреннего воздуха в здании;
t ср .п - средняя температура периода;
t н.р.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.
Слайд 21

Расчет k В рассматриваемом примере k = (tв.р – t ср.

Расчет k

В рассматриваемом примере
k = (tв.р – t ср. п) /

(t в.р – t н.р.о) =
= (18 – (-6,0) )/ (18 – (- 35)) = 0,453
где t в.р - температура внутреннего воздуха в здании, равная 18 оС;
t ср .п - средняя температура периода, равная – 6 оС;
t н.р.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, равная – 35 оС.
Слайд 22

В рассматриваемом примере Годовой расход теплоты на отопление АБК Qгод о

В рассматриваемом примере

Годовой расход теплоты на отопление АБК
Qгод о АБК =

0,1254 · 5520 · 0,453 = = 313,61 Гкал/год,
Слайд 23

Пояснения где 0,1254 Гкал/ч – максимальная часовая нагрузка на отопление; 5520

Пояснения

где 0,1254 Гкал/ч – максимальная часовая нагрузка на отопление;
5520 –

число часов отопительного периода;
0,453 – коэффициент пересчета на среднюю температуру периода для здания с расчетной температурой 18 оС.
Слайд 24

Расчет потребления сетевой (хозяйственно-питьевой) воды на нужды горячего водоснабжения Расчет потребления

Расчет потребления сетевой (хозяйственно-питьевой) воды на нужды горячего водоснабжения

Расчет потребления сетевой

или хозяйственно-питьевой воды на нужды горячего водоснабжения необходимо начинать с суточного потребления по формуле:
GГВС сут. = a·U·10-3, куб. м/сут.,
Слайд 25

В формуле где a - норма расхода горячей воды в средние

В формуле

где a - норма расхода горячей воды в средние сутки

(из Приложения 3 "Нормы расхода воды потребителями" СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» или норм потребления, принятых органами местного самоуправления), л/сут.;
U – число водопотребителей.
Слайд 26

Примечание При этом расход воды в каждом здании необходимо учитывать в

Примечание

При этом расход воды в каждом здании необходимо учитывать в сумме

по всем измерителям (потребителям воды).
Слайд 27

Годовое потребление воды Годовое потребление воды рассчитывается по формуле: GГВС год

Годовое потребление воды

Годовое потребление воды рассчитывается по формуле:
GГВС год = GГВС

сут · nр , куб. м/год ,
где nр – число дней (суток) работы групп водопотребителей или здания (сооружения) в год.
Слайд 28

В рассматриваемом примере Суточное потребление ГВ административно-бытовым корпусом GГВС сут. АБК

В рассматриваемом примере

Суточное потребление ГВ административно-бытовым корпусом
GГВС сут. АБК =

(5 · 22 + 12,7 · 370 + 25 · 140 + 11 · 5) 10-3 =
= 8,364 куб. м/сут.,
Слайд 29

Нормы, используемые в расчете где 5 л/сут. - норма расхода горячей

Нормы, используемые в расчете

где 5 л/сут. - норма расхода горячей воды

в средние сутки в административной части здания на одного работающего;
12,7 л/сут. - в столовой на одно условное блюдо соответственно;
25 л/сут. – в механизированной прачечной на 1 кг сухого белья;
11 л/сут. - норма расхода горячей воды в гараже и автомастерской на одного чел. в смену (приравниваем по водопотреблению к цехам с тепловыделением менее 84 кДж на куб. м в ч);
Слайд 30

Количественные характеристики (из исходных данных) 22 – число водопотребителей в административной

Количественные характеристики (из исходных данных)

22 – число водопотребителей в административной части

здания;
370 - количество условных блюд, реализуемых в обеденном зале столовой в сутки;
140 кг сухого белья, стираемого в прачечной;
5 - чел. в смену в гараже и автомастерской соответственно.
Слайд 31

Годовое потребление ГВ административно-бытовым корпусом G ГВС год АБК = G

Годовое потребление ГВ административно-бытовым корпусом
G ГВС год АБК = G ГВС

сут. · nр =
= 8,364 · 264 = 2208,1 куб. м/год,
где nр = 264 – число дней (суток) работы всех потребителей АБК в год
Слайд 32

Пересчет потребления ГВ в расход тепловой энергии Часовая (годовая) тепловая нагрузка

Пересчет потребления ГВ в расход тепловой энергии

Часовая (годовая) тепловая нагрузка на

нужды горячего водоснабжения определяется по уравнению
Q = G c Δt = G c (tг - tх ) =
путем умножения расхода горячей воды за час (год) GГВС на коэффициент 0,05 при закрытой системе теплоснабжения или на 0,06 при открытой системе теплоснабжения (водоразбора)
= GГВС 0,05 (0,06)
Слайд 33

Коэффициенты Коэффициенты 0,05 и 0,06 определяются по формуле: (tг - tх

Коэффициенты

Коэффициенты 0,05 и 0,06 определяются по формуле:
(tг - tх ) 10-3

= 0,05 (0,06),
где tг – температура горячей воды (55 оС - при закрытой, 65 оС - при открытой схеме теплоснабжения);
tх - температура холодной воды (исходной воды), принимается 5 оС;
Слайд 34

Коэффициенты 10-3 - переводной коэффициент соотношения единиц измерения, с учетом теплоемкости

Коэффициенты

10-3 - переводной коэффициент соотношения единиц измерения, с учетом теплоемкости воды,

приблизительно равной
c = 1000 ккал/(куб. м·град), и коэффициента пересчета ккал в Гкал, равного 10-6.
Слайд 35

Тепловая нагрузка АБК на нужды горячего водоснабжения Q год ГВС АБК

Тепловая нагрузка АБК на нужды горячего водоснабжения
Q год ГВС АБК =

2208,1 · 0,06 =
= 132,49 Гкал/год
(т.е. 1 куб. м ГВ = 0,06 Гкал в открытой системе, 0,05 Гкал – в закрытой системе)
Слайд 36

Всего по АБК Q год АБК = Qо АБК + QГВС

Всего по АБК
Q год АБК = Qо АБК + QГВС АБК

=
= 313,61 + 132,49 =
= 446,1 Гкал/год.
Слайд 37

Разработка и оценка эффективности мероприятий по энергосбережению Для разработки и оценки

Разработка и оценка эффективности мероприятий по энергосбережению

Для разработки и оценки ожидаемой

эффективности мероприятий по энергосбережению можно использовать перечень типовых мероприятий, представленный в приложении к методике [1].
Слайд 38

Типовые энергосберегающие мероприятия Основные направления разработки и реализации мероприятий по энергосбережению:

Типовые энергосберегающие мероприятия

Основные направления разработки и реализации мероприятий по энергосбережению:
Системы

электроснабжения
Системы освещения
Системы отопления
Системы горячего водоснабжения (ГВС)
Слайд 39

Типовые энергосберегающие мероприятия Основные направления Системы вентиляции Системы кондиционирования воздуха Системы водоснабжения (ХВС) Котельные

Типовые энергосберегающие мероприятия

Основные направления
Системы вентиляции
Системы кондиционирования воздуха
Системы водоснабжения (ХВС)
Котельные

Слайд 40

Энергосберегающие мероприятия в системе освещения Сокращение области применения ламп накаливания и

Энергосберегающие мероприятия в системе освещения

Сокращение области применения ламп накаливания и замена

их люминесцентными – позволяет сэкономить до 55-60 % от потребляемой ими электроэнергии и более (до 80 %)
Слайд 41

Люминесцентные лампы Высокая светоотдача и большой срок службы достигаются благодаря генерированию

Люминесцентные лампы

Высокая светоотдача и большой срок службы достигаются благодаря генерированию света

за счет газового разряда.
Люминесцентные лампы представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления.
Слайд 42

Принцип работы люминесцентной лампы

Принцип работы люминесцентной лампы

Слайд 43

Люминесцентные лампы Принцип действия этих ламп заключается в следующем: под воздействием

Люминесцентные лампы

Принцип действия этих ламп заключается в следующем: под воздействием электрического

поля в парах ртути, закачанной в стеклянную трубку, образуется невидимое ультрафиолетовое излучение.
Нанесенный на внутреннюю поверхность стекла люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Подбирая соответствующие виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп.
Слайд 44

Люминесцентные лампы Как все газоразрядные лампы, люминесцентные лампы не могут работать

Люминесцентные лампы

Как все газоразрядные лампы, люминесцентные лампы не могут работать без

ПРА: после зажигания с помощью стартера напряжение на лампе ниже напряжения сети. Разность этих напряжений учитывается дросселем, который ограничивает ток до такого значения, которое необходимо лампе для оптимальной работы.
Слайд 45

Принцип работы КЛЛ Компактные люминесцентные лампы вырабатывают свет по такому же

Принцип работы КЛЛ

Компактные люминесцентные лампы вырабатывают свет по такому же принципу,

как и обычные люминесцентные лампы.
Изогнув колбу обычной люминесцентной лампы и разделив ее на несколько меньших по размеру отдельных колб, разработчикам удалось создать компактную люминесцентную лампу (КЛЛ), которая по своим размерам идентична стандартной лампе накаливания.
Слайд 46

Устройство КЛЛ В электронном блоке управления: Терморезистор с положительным температурным коэффициентом

Устройство КЛЛ

В электронном блоке управления:
Терморезистор с положительным температурным коэффициентом для

мгновенного запуска лампы без мерцания
Устройство подавления радиопомех
Переключающие транзисторы
Стабилизатор тока лампы
Конденсатор, обеспечивающий работу лампы без мигания
Слайд 47

Преимущества компактных люминесцентных ламп Потребляют в 5 раз меньше электроэнергии, чем

Преимущества компактных люминесцентных ламп

Потребляют в 5 раз меньше электроэнергии, чем

ЛН, при той же светоотдаче.
Имеют длительный срок службы – 6-8 тыс. часов и более (до 15 тыс. часов)
Меньше нагружают электрические сети
Пожаробезопасны
Экологичны
Слайд 48

Сравнение ЛН и КЛЛ

Сравнение ЛН и КЛЛ

Слайд 49

Термограммы КЛЛ и ЛН Термографическое сравнение четко показывает: лампа накаливания 95

Термограммы КЛЛ и ЛН

Термографическое сравнение четко показывает: лампа накаливания 95 %

электроэнергии преобразует в тепло и лишь 5 % в свет. КЛЛ для создания такой же яркости свечения расходует на 80 % меньше электроэнергии.
Слайд 50

Энергоэффективность бытовых ламп В соответствии с директивой 98/11/EG и ГОСТ Р

Энергоэффективность бытовых ламп

В соответствии с директивой 98/11/EG и ГОСТ Р 51388-99 лампы

бытового назначения должны иметь маркировку энергоэффективности.
На маркировке указаны семь классов энергоэффективности ламп бытового назначения. Буквой “А” обозначается “очень эффективный” класс, а буквой “G” — “менее эффективный класс”.
Слайд 51

Примеры КЛЛ. 11 Вт

Примеры КЛЛ. 11 Вт

Слайд 52

Примеры КЛЛ. 16 Вт

Примеры КЛЛ. 16 Вт

Слайд 53

Примеры КЛЛ. 20 Вт

Примеры КЛЛ. 20 Вт

Слайд 54

Пример лампы накаливания. 75 Вт

Пример лампы накаливания. 75 Вт

Слайд 55

Экономическая эффективность применения КЛЛ взамен ЛН Лампа накаливания (ЛН) мощностью 100

Экономическая эффективность применения КЛЛ взамен ЛН

Лампа накаливания (ЛН) мощностью 100 Вт

(или 0,1 кВт) в течение года (около 1000 ч) потребляет эл. энергии
0,1 · 1000 = 100 кВт · ч
При стоимости 1 кВт·ч в 2006 г. 1,24 руб. (в быту – при использовании газовых плит в пределах норматива) использование ЛН в течение года будет стоить 124 руб.
Слайд 56

Экономическая эффективность применения КЛЛ взамен ЛН Заменяющая ЛН компактная люминесцентная лампа

Экономическая эффективность применения КЛЛ взамен ЛН

Заменяющая ЛН компактная люминесцентная лампа потребляет

в 5 раз меньше электроэнергии и ее использование будет стоить примерно
24 руб. в год.
Экономическая эффективность применения КЛЛ составит
124 – 24 = 100 руб. в год
Слайд 57

Экономическая эффективность применения КЛЛ взамен ЛН При стоимости КЛЛ около 160

Экономическая эффективность применения КЛЛ взамен ЛН

При стоимости КЛЛ около 160 руб.

окупаемость затрат на КЛЛ составит
Ток = 160 / 100 < 2 лет
После менее, чем двух лет эксплуатации, в течение оставшихся 4-6 лет и более потребитель будет получать чистую прибыль
Слайд 58

Экономическая эффективность применения ЛЛ взамен ЛН Вывод: применение современных энергоэффективных КЛЛ

Экономическая эффективность применения ЛЛ взамен ЛН

Вывод:
применение современных энергоэффективных КЛЛ и

ЛЛ взамен ЛН энергетически и экономически выгодно!
Слайд 59

В рассматриваемом примере При годовом потреблении электроэнергии на освещение 16,93 тыс.

В рассматриваемом примере

При годовом потреблении электроэнергии на освещение 16,93 тыс. кВт·ч/год,

сокращение потребления электроэнергии за счет данного мероприятия составит не менее 25 %,
Слайд 60

В рассматриваемом примере эффективность мероприятия в натуральном и стоимостном выражении составит

В рассматриваемом примере

эффективность мероприятия в натуральном и стоимостном выражении составит
16,93 ·

1000 · 0,25 = 4234 кВт · ч
или
4234 · 2,326 = 9846,42 руб.,
что указывает на энергетическую и экономическую целесообразность данного мероприятия.
Слайд 61

Цветовые характеристики Белый свет бывает разным Цветовые характеристики люминесцентной лампы определяются

Цветовые характеристики

Белый свет бывает разным
Цветовые характеристики люминесцентной лампы определяются составом люминофоров,

которыми покрывается внутренняя поверхность колбы. Комбинируя этот состав, можно получать белый свет с совершенно различными цветовыми нюансами для самых различных световых оформлений:
Слайд 62

Белый свет бывает разным Лампы дневного света (LUMILUX) с цветностью 11-860

Белый свет бывает разным

Лампы дневного света (LUMILUX) с цветностью 11-860 обеспечивают

более естественное восприятие красок.
Лампы дневного света (LUMILUX DE LUXE) с цветностью 12-950 обеспечивают высочайшее качество дневного освещения в тех случаях, когда необходимо абсолютно точно передать цветовые контрасты.
Слайд 63

Белый свет бывает разным Лампы ярко-белого цвета (LUMILUX) с цветностью света

Белый свет бывает разным

Лампы ярко-белого цвета (LUMILUX) с цветностью света 21-840

излучают свет, который по своим цветовым характеристикам находится примерно посередине между схожим с дневным светом и светом, излучаемым лампой накаливания. Излучаемый этой лампой свет очень яркий и хорошо комбинируется с дневным освещением.
Слайд 64

Белый свет бывает разным Лампы ярко-белого цвета (LUMILUX DE LUXE) с

Белый свет бывает разным

Лампы ярко-белого цвета (LUMILUX DE LUXE) с цветностью

света 22-940 предлагает возможность самой лучшей цветопередачи там, где именно к этой характеристике предъявляются высокие требования.
Слайд 65

Белый свет бывает разным Лампы теплого белого цвета (LUMILUХ) с цветностью

Белый свет бывает разным

Лампы теплого белого цвета (LUMILUХ) с цветностью света

31 -830 излучает приятный "теплый" свет, который по своим характеристикам схож со светом галогенной лампы. Эти лампы найдут идеальное применение там, где свет должен быть одновременно и ярким, и уютным.
Слайд 66

Белый свет бывает разным Лампы теплого белого цвета (LUMILUX DE LUXE)

Белый свет бывает разным

Лампы теплого белого цвета (LUMILUX DE LUXE) с

цветностью света 32-930 излучают теплый свет, обеспечивающий великолепное восприятие красок интерьера.
Слайд 67

Белый свет бывает разным Лампы LUMILUX INTERNA с цвет­ ностью света

Белый свет бывает разным

Лампы LUMILUX INTERNA с цвет­ ностью света 41-827 представляет

собой источник "самого теплого" света среди всего спектра ламп LUMILUX. Эти лампы излучают свет, создающий особенно приятную домашнюю атмосферу, как при лампах накаливания.
Слайд 68

Энергосберегающие мероприятия в системе освещения Замена люминесцентных ламп старой модификации на

Энергосберегающие мероприятия в системе освещения

Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые:


18 Вт вместо 20,
36 Вт вместо 40,
58 Вт вместо 65 –
экономия до 5 % от потребляемой ими электроэнергии.
Слайд 69

Энергосберегающие мероприятия в системе освещения Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных

Энергосберегающие мероприятия в системе освещения

Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп

на электронные –
экономия до 11 % от потребляемой ими электроэнергии и т.д.
Слайд 70

Применение других энергоэффективных ИС Натриевые лампы высокого давления ДНат Натриевые лампы

Применение других энергоэффективных ИС

Натриевые лампы высокого давления ДНат
Натриевые лампы высокого давления

обладают самой высокой световой отдачей среди всех газоразрядных ламп высокого давления, а именно до 150 люменов на 1 Вт!
Их основными достоинствами являются:
очень высокая светоотдача
очень большой срок службы
это самые экономичные источники света среди ламп общего освещения, которые даже ночью позволяют видеть цвета освещаемого объекта.
Слайд 71

Лампы ДНат и ДРЛ Из-за своего желтоватого света и высокой светоотдачи

Лампы ДНат и ДРЛ

Из-за своего желтоватого света и высокой светоотдачи лампы

типа ДНат используются преимущественно для наружного освещения, например, для освещения улиц, транспортных магистралей и промышленных площадок, а также для внутреннего освещения на предприятиях промышленности.
Ртутные лампы ДРЛ
Световая отдача этих ламп, которые были разработаны уже давно, составляет 50 лм/Вт.
Ртутные лампы высокого давления находят применение прежде всего на транспорте и в заводских цехах.
Слайд 72

Слайд 73

Рост световой отдачи источников света общего назначения

Рост световой отдачи источников света общего назначения

Слайд 74

Величины световой отдачи современных источников света

Величины световой отдачи современных источников света

Слайд 75

Обозначения: ЛН – лампы накаливания общего назначения; ГЛН – галогенные ЛН

Обозначения:

ЛН – лампы накаливания общего назначения;
ГЛН – галогенные ЛН на напряжение 220-230

В;
ЛЛ – линейные люминесцентные лампы;
КЛЛ –  компактные ЛЛ со встроенным ЭПРА;
ДРЛ – ртутные лампы высокого давления с люминофором;
МГЛ – металлогалогенные лампы;
НЛВД –  натриевые лампы высокого давления (ДНат);
НЛНД – натриевые лампы низкого давления
Слайд 76

Возможная экономия электроэнергии за счет применения энергоэффективных ИС для наружного освещения

Возможная экономия электроэнергии за счет применения энергоэффективных ИС для наружного освещения


При замене:
ламп накаливания лампами типа ДРЛ – 41…47 %
ламп ДРЛ лампами МГЛ – 35…40 %
ламп ДРЛ лампами ДНат – 30…50 %
Лампы ДНат должны стать основными ИС для наружного освещения (в странах Запада их доля 80…90 %, в России – 15…20 %)

Слайд 77

Сравнение ламп ДНат и ДРЛ по основным параметрам

Сравнение ламп ДНат и ДРЛ по основным параметрам

Слайд 78

Сравнение ламп ДНат и ДРЛ по основным параметрам

Сравнение ламп ДНат и ДРЛ по основным параметрам

Слайд 79

Светоизлучающие диоды Современные светоизлучающие диоды (LED, light-emitting diode) характеризуются высокими техническими

Светоизлучающие диоды

Современные светоизлучающие диоды (LED, light-emitting diode) характеризуются высокими техническими характеристиками:


высокой яркостью и высокой эффективностью преобразования электрической энергии в световую;
высоким быстродействием (до единиц наносекунд);
надежностью и большим сроком службы (до сотен тысяч часов).
Вследствие этого они имеют обширные и многообразные области применения.
Слайд 80

Светодиодная техника Основные преимущества светодиодов: высокая светоотдача, малое энергопотребление, возможность получения любого цвета излучения

Светодиодная техника

Основные преимущества светодиодов:
высокая светоотдача,
малое энергопотребление,
возможность получения любого цвета излучения


Слайд 81

Преимущества светодиодов Отсутствие нити накала благодаря нетепловой природе излучения светодиодов обусловливает

Преимущества светодиодов

Отсутствие нити накала благодаря нетепловой природе излучения светодиодов обусловливает фантастический

срок службы:
производители светодиодов декларируют срок службы до 100 тысяч часов, или 11 лет непрерывной работы, — срок, сравнимый с жизненным циклом многих осветительных установок.
Слайд 82

Преимущества светодиодов Отсутствие стеклянной колбы определяет очень высокую механическую прочность и

Преимущества светодиодов

Отсутствие стеклянной колбы определяет очень высокую механическую прочность и надежность.
Малое

тепловыделение и низкое питающее напряжение гарантируют высокий уровень безопасности, а безынерционность делает светодиоды незаменимыми, когда нужно высокое быстродействие (например, для стоп-сигналов).
Слайд 83

Преимущества светодиодов Сверхминиатюрность и встроенное светораспределение определяют другие, не менее важные

Преимущества светодиодов

Сверхминиатюрность и встроенное светораспределение определяют другие, не менее важные достоинства.


Световые приборы на основе светодиодов оказываются неожиданно компактными, плоскими и удобными в установке.
Слайд 84

Светодиодные лампы 24 светодиода Время "жизни" светодиодов - 100 000 часов

Светодиодные лампы

24 светодиода
Время "жизни" светодиодов - 100 000 часов
Напряжение - 12VAC/DC,

24VAC/DC, 110VAC, 220VAC
Мощность, Вт - 1.7
5 цветов
Матовое стекло
Угол обзора - 100°
Слайд 85

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы

Слайд 86

Светодиодные лампы 85 мм диаметр, 100 мм высота 21 или 34

Светодиодные лампы

85 мм диаметр, 100 мм высота
21 или 34 светодиода
Время "жизни"

светодиодов - 50 000 часов
Напряжение - 12VAC/DC, 24VAC/DC, 110VAC, 220VAC
Мощность, Вт (при 120VAC / 220VAC) – 2,2 Вт /4 Вт
6 цветов + инфракрасные
Угол обзора (тип S/тип W)
20…30° / 50…60 °
Слайд 87

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы

Слайд 88

Сравнительные характеристики лампы накаливания и светодиодной лампы

Сравнительные характеристики лампы накаливания и светодиодной лампы

Слайд 89

Энергосберегающие мероприятия в системе отопления Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом

Энергосберегающие мероприятия в системе отопления

Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом путем

уплотнения дверей и оконных стыков – экономия 10-20 % от потребления тепловой энергии на отопление
Слайд 90

Энергосберегающие мероприятия в системе отопления Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом

Энергосберегающие мероприятия в системе отопления

Снижение потерь тепла с инфильтрующимся воздухом может

осуществляться путем:
уплотнения старых оконных конструкций и дверей проклеиванием периметра полосками изолона (пенополиэтилена) размером 5х8 мм или др. материала;
замены старых оконных конструкций на новые и т.д.
Слайд 91

В рассматриваемом примере При годовой нагрузке на отопление здания Q год

В рассматриваемом примере

При годовой нагрузке на отопление здания Q год о

=
= 313,61 Гкал/год и сокращении потерь тепловой энергии за счет данного мероприятия на уровне 10 %,
Слайд 92

В рассматриваемом примере эффективность мероприятия 313,61 · 0,1 = 31,36 Гкал/год

В рассматриваемом примере

эффективность мероприятия
313,61 · 0,1 = 31,36 Гкал/год
или
478,53 · 31,36

= 15007,1 руб./год,
где 478,53 руб. – минимальная стоимость 1 Гкал (в 2006 г.)
Слайд 93

Энергосберегающие мероприятия в системе отопления Оснащение системы отопления узлом учета и

Энергосберегающие мероприятия в системе отопления

Оснащение системы отопления узлом учета и регулирования

потребления тепловой энергии – экономия 10-100% от потребления тепловой энергии
Слайд 94

Тепловые пункты с современным оборудованием

Тепловые пункты с современным оборудованием

Слайд 95

В рассматриваемом примере За счет данного мероприятия сокращение количества тепловой энергии,

В рассматриваемом примере

За счет данного мероприятия сокращение количества тепловой энергии, предъявляемого

к оплате, составит не менее 50 %, что в денежном выражении составит
313,61 · 0,5 · 478,53 = 75035,72 руб./год
Слайд 96

В рассматриваемом примере Простой срок окупаемости затрат на оснащение системы отопления

В рассматриваемом примере

Простой срок окупаемости затрат на оснащение системы отопления узлом

учета и регулирования (при капитальных затратах на узел 100 тыс. руб.) составит менее 1,5 лет
Ток = 100 / 75,04 = 1,33 года
Слайд 97

Современный индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Современный индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Слайд 98

Радиаторный терморегулятор RTD Клапан Термостатический элемент

Радиаторный терморегулятор RTD

Клапан

Термостатический элемент

Слайд 99

Устройство радиаторного терморегулятора RTD 1 – сильфон; 2 – шток термоэлемента;

Устройство радиаторного терморегулятора RTD

1 – сильфон;
2 – шток термоэлемента;
3

– золотник клапана;
4 – корпус клапана;
5 – настроечная пружина;
6 – шкала настройки;
7 – настроечная рукоятка;
8 – шток клапана;
9 – кольцо «памяти»;
10 – дросселирующий элемент
устройства ограничения пропускной
способности; 11 – патрубок клапана с накидной гайкой; 12 – соединительная гайка термоэлемента; 13 – антикавита-ционная вставка; 14 – сальник клапана
Слайд 100

Мероприятия в системе горячего и холодного водоснабжения и водоотведения Снижение потребления

Мероприятия в системе горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

Снижение потребления ГВ

за счет оптимизации расходов и регулирования температуры – экономия 10-20 % от нормативного потребления горячей воды
Слайд 101

В рассматриваемом примере При годовом потреблении ГВ в АБК 2208,1 куб.

В рассматриваемом примере

При годовом потреблении ГВ в АБК 2208,1 куб. м/год

и тепловой энергии на нужды ГВС 132,49 Гкал/год сокращение потребления ГВ за счет этих мероприятий составит не менее 10 %,
Слайд 102

В рассматриваемом примере эффективность мероприятия: сокращение потребления ГВ 2208,1 · 0,1

В рассматриваемом примере

эффективность мероприятия:
сокращение потребления ГВ
2208,1 · 0,1 = 220,8 куб.

м/год
и 132,49 · 0,1 = 13,25 Гкал/год
в натуральном выражении,
Слайд 103

В рассматриваемом примере или в денежном выражении 478,53 · 13,25 =

В рассматриваемом примере

или в денежном выражении
478,53 · 13,25 = 6340 руб./год,
где

478,53 руб. /Гкал - тариф на тепловую энергию в 2006 г.,
и 6,49 · 220,8 = 1433 руб./год,
где 6,49 руб. /куб. м – стоимость услуг водоотведения в 2005 г.,
всего 6340 + 1433 = 7773 руб./год
Слайд 104

Мероприятия в системе горячего и холодного водоснабжения и водоотведения Своевременное устранение

Мероприятия в системе горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

Своевременное устранение

утечек, сокращение расходов и потерь холодной воды (ХВ) - до 50 % от объема потребления воды
Слайд 105

В рассматриваемом примере При годовом потреблении ХВ в АБК 2229,5 куб.

В рассматриваемом примере

При годовом потреблении ХВ в АБК 2229,5 куб. м/год

сокращение ее потребления за счет данного мероприятия составит 50 % и при стоимости 1 куб. м ХВ 6,195 руб./куб. м и стоимости отведения 1 куб. м стоков 6,49 руб.
Слайд 106

В рассматриваемом примере эффективность мероприятия в натуральном и стоимостном выражении составит

В рассматриваемом примере

эффективность мероприятия в натуральном и стоимостном выражении составит
2229,5 ·

0,5 = 1114,8 куб. м/год
или 6,195 · 1114,8 + 6,49 · 1114,8 = 6905,8 + 7234,7 = 14140,5 руб./год
Слайд 107

Мероприятия в системе горячего и холодного водоснабжения и водоотведения Оснащение систем

Мероприятия в системе горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

Оснащение систем ГВС

и ХВС счетчиками расхода воды - до 20 % от объема потребления воды
Слайд 108

В рассматриваемом примере За счет данного мероприятия сокращение количества ГВ и

В рассматриваемом примере

За счет данного мероприятия сокращение количества ГВ и ХВ,

предъявляемого к оплате, составит до 20 % от объема потребления воды,
Слайд 109

В рассматриваемом примере эффективность мероприятия в стоимостном выражении будет соответствовать экономии

В рассматриваемом примере

эффективность мероприятия в стоимостном выражении будет соответствовать экономии
(2208,1 +

2229,5)· 0,2 = 887,5 куб. м/год
и 132,49 · 0,2 = 26,5 Гкал/год или
Слайд 110

В рассматриваемом примере 2229,5 · 0,2 · 6,195 + + 887,5

В рассматриваемом примере

2229,5 · 0,2 · 6,195 +
+ 887,5 ·

6,49 + 26,5 · 478,53 = 2762,3 + 5760 + 12679,6 = 21201,9 руб./год
Слайд 111

Библиографический список Методика составления энергетического паспорта организации (образовательного учреждения) / В.Ю.Балдин,

Библиографический список

Методика составления энергетического паспорта организации (образовательного учреждения) / В.Ю.Балдин, А.И.Евпланов,

В.Ю.Михайлов и др. Под ред. Г.В.Тягунова, С.Е.Щеклеина, Н.И.Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 52 с. // Учебно-методические пособия (материалы) по энергосбережению (1999-2005 гг.) - Компакт-диск кафедры «Энергосбережение» УГТУ-УПИ, 2005.
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».