Установка учета энергоресурсов (до 100 %); в т.ч. предусмотреть возможность многотарифного учета, интеллектуального учета. Проведение энергетического обследования. Организационные мероприятия, в т.ч. экономическое стимулирование персонала организации за выполнение энергосбережения. Инф. обеспечение, образование, культура в области энергосбережения. Назначение ответственных. Теплоизоляция зданий, строений, трубопроводов. Мероприятия по сбережению тепла. Снижение установленной мощности потребителей путем приобретения энергоэффективного оборудования (в т.ч. энергосберегающих ламп). Системы регулирования потребления электрической и тепловой энергии, воды. Своевременное обслуживание и ремонт оборудования, энергоустановок. Снижение потерь энергоресурсов. Внедрение альтернативных источников энергии.
Слайд 4
Организационные мероприятия 1) разработка Положения об энергосбережении для подразделений; 2) разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов; 3) введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии; 4) регулярное проведение в организации совещания по энергосбережению; 5) назначение ответственного лица за соблюдением режима подачи тепла и электрической энергии; 6) финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведение новых энергосберегающих мероприятий; 7) принятие Положения о порядке размещения заказа на проведение энергосберегающих мероприятий в организации.
Система освещения: Замена ламп накаливания на энергоэффективные источники света (ЛЛ Т5, КЛЛ, светодиоды). Рациональное построение осветительных сетей; Точечное управление системой освещения (с помощью инфракрасных датчиков, датчиков освещенности, реле-таймеров и др.); Автоматизированное управление системой освещения объекта. Система потребления: Приобретение энергоэффективных электроприемников (класс А). Рациональное использование электроприемников. Оборудование электродвигателей систем тепло-, водоснабжения и вентиляции частотными преобразователями. Типовые мероприятия по снижению потребления электрической энергии
установка новых отражателей в светильниках с ЛЛ; установка ламп в соответствии с мощностью; замена стартеров в светильниках с ЛЛ; контроль исправности балластных и компенсирующих конденсаторов в электромагнитных ПРА; замена существующих пускорегулирующих аппаратов на электронные ПРА; модернизация осветительной установки с заменой существующих ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, светодиодные лампы; управление освещением при помощи выключателей с инфракрасным датчиком движения; управление освещением при помощи реле-таймеров.
Слайд 7
Установка ЭПРА Замена ЛН на КЛЛ или светодиоды Индивидуальное управление освещением
Слайд 10: Тепловизионное исследование здания
Как видно из тепловизионных снимков, тепловые потери происходят в местах соединения различных элементов строительных конструкций – именно на эти участки и следует обратить особое внимание при утеплении.
Слайд 11: Утепление стен
Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. Утепление стен
Слайд 12: Утепление стен
Утепление стен не выполнено. Стены подвержены воздействию перепадов температуры. Точка росы находится внутри стены, что ведет к образованию конденсата и постепенному разрушению конструкции. Потери тепла могут достигать до 80%. Значительная потеря тепла происходит через стены здания. Утепление стен выполнено внутри помещения. Стены не сохраняют и не накапливают тепло, подвержены промерзанию и воздействию перепадов температур. Между внутренней стеной и теплоизолирующим слоем возникает зона конденсации водяного пара. Точка росы выведена за пределы стены, но при этом из-за разницы температур между теплоизоляцией и стеной образуется влага, что может привести к возникновению грибкового налёта. Стена находится в отрицательных температурах. Теплопотери сокращаются незначительно.
Слайд 13: Утепление стен
Утепление стен выполнено снаружи помещения. Стены не подвержены перепаду температур, сохраняют тепло. Точка росы выведена во внешний теплоизолирующий слой, благодаря чему исключена возможность образования конденсата, стена остаётся сухой Значительно сокращены теплопотери. Применяемые в настоящее время системы наружного утепления стен зданий разделяются на две группы: 1) системы без вентилируемого зазора: - системы утепления с оштукатуриванием фасадов; - системы утепления с облицовкой кирпичом или другими мелкоштучными материалами. 2) системы с вентилируемым зазором: - вентилируемый фасад.
Слайд 15
15 Утепление фасадов зданий экструзионным пенополистиролом Сегодня комплексное утепление фасадов зданий стало широко распространенной строительной технологией Экструзионный пенополистирол на фундаментах зданий Главным, основополагающим элементом любого здания является его фундамент. Именно фундамент, и ни что иное, закладывает основу для устойчивости, долговечности и надежности любой строительной конструкции.
Слайд 22: Энергосберегающие окна
Применение стеклопакетов с К-стеклом (U=1.9 Вт/м2К) дает экономию на площади остекления 30 м2 жилого дома 437 литров условного топлива в год, то есть в 1.6 раза меньше чем при остеклении обычным стеклом. А применение стеклопакетов с И-стеклом (U=1.2 Вт/м2К) на этой же площади дает экономию 700 литров условного топлива в год.
Слайд 23
Пример условного обозначения однокамерного стеклопакета, состоящего из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111, с расстоянием между стеклами 16 мм, заполненного аргоном, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 24 мм, общестроительного назначения: Стеклопакет СПО 4M1-16Ar-4M1 1500х800х24 ГОСТ 24866-99. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,34 м2* ° С/Вт То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 с расстоянием между стеклами 12 мм, заполненного воздухом, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, общестроительного назначения: Стеклопакет СПД 4M1-12-4M1-12-4M1 1500х800х36 ГОСТ 24866-99. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,49 м2* ° С/Вт То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 с мягким низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполнение: наружная камера —аргон, внутренняя камера — аргон, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, морозостойкого, энергосберегающего: Стеклопакет СПД 4M1-12 Ar -4M1-12Ar-И4 1500х800х36 МЭ ГОСТ 24866-99. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,75 м2* ° С/Вт
Слайд 25
Эффективность замены окон Рекомендуется планировать мероприятие в ходе капитального ремонта
Слайд 27: Энергосберегающая теплоотражающая оконная пленка
Принцип действия пленки заключается в следующем: пленка отражает тепло в сторону его источника: в летнее время, чтобы предотвратить проникновение тепла в помещение, оно отражает его наружу, а зимой, когда необходимо максимально сохранить тепло, - внутрь помещения.
Слайд 28: Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
В качестве материала (фольгированная отражающая изоляция) используется: вспененный полиэтилен, пенофол - вспененная основа с односторонним фольгированием, тонкий трёхмиллиметровый слой пенопласта. Рекомендуемая толщина изоляции 3-5 мм. Эффект 1-4%
Слайд 29: Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
Для повышения эффективности теплоотдачи рекомендуется красить радиаторы в темный цвет, поскольку темная поверхность отдает на 5-10 % тепла больше. Старайтесь не загораживать батареи мебелью, завешивать плотными шторами – это препятствует распространению тепла.
Слайд 30
Реконструкция ЦТП и ИТП с применением энергоэффективного оборудования, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, внедрение комплексной обработки воды, переход с открытой на закрытую циркуляционную систему ГВС
Слайд 31: Ликвидация «перетопов»
Экономия тепловой энергии за счет ликвидации «перетопов», введения пониженного температурного графика в ночное время, выходные дни и дни каникул (экономия 15-20% и до 40% потребляемых теплоты)
Слайд 34: Терморегулятор отопления
Термостатный вентиль с дистанционным датчиком используется в тех случаях, когда радиатор отопления расположен в нише или за шторой. Термостат с дистанционным регулятором предназначен для квартир, в которых невозможно отрегулировать температуру в помещении у радиатора. Термостатный вентиль с таймером с дневной и недельной программой предназначен для помещений, которые всегда необходимо отапливать только в определенное время.
Слайд 37: ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления
Слайд 38: Регулирование тепла
Отапливать экономно и одновременно с большим комфортом – это можно делать сегодня в полном автоматическом режиме. С помощью электронного центрального поста дистанционного управления, работа которого зависит от погоды и ее колебаний, можно экономить энергию и давать равномерное тепло, ощущаемое как физический комфорт. Благодаря отоплению с такими системами управления нет перегрева помещений, когда температура наружного воздуха повышается. Но и мерзнуть не придется, если на улице похолодает. И все это происходит полностью автоматически. Это снижает расход топлива и повышает комфортность жилищ.
Слайд 39
Автоматизированный тепловой пункт Функциональные возможности: - автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания; - автоматическая подпитка систем отопления и вентиляции при независимой схеме присоединения с химводоподготовкой подписочной и водопроводной воды; - обеспечение необходимого давления теплоносителя и циркуляции в сетях потребителей; - измерение и контроль параметров теплоносителя, а также защита систем отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС от превышения значений параметров теплоносителя (давления, температуры) сверх допустимых норм, от гидроударов и перегрева; - автоматическое управление циркуляционными насосами, обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и защиту от «сухого» хода; - обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения с архивацией данных.