Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1
 

23 страницы

Купить бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Свод Правил устанавливает:

- показатели для определения энергоэффективности зданий;

- правила определения требований энергоэффективности при проектировании вновь возводимых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых жилых, общественных и производственных зданий, близких по технологиям к общественным зданиям (технопарки, склады, административные и служебные здания промышленных предприятий).

 Скачать PDF

Проект, 1-я редакция

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Энергетический баланс здания и расчетный период

6 Системы отопления

7 Системы вентиляции

8 Системы горячего водоснабжения

9 Электрические нагрузки систем инженерного оборудования зданий. Определение годового электропотребления этими системами

Приложение А (рекомендуемое). Рекомендуемые скорости движения рабочей среды в трубопроводных сетях систем теплопотребления зданий

Библиография

 
Дата введения01.01.2019
Добавлен в базу01.10.2014
Актуализация01.01.2019

Этот документ находится в:

Организации:

РазработанНациональное объединение строителей НОСТРОЙ
РазработанНП АВОК (Некоммерческое партнерство Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике )
РазработанООО НПО ТЕРМЭК

Systems of energy consumption of buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies

Нормативные ссылки:
Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВОД ПРАВИЛ    СП    (EN    15316-2-1:2007)

СИСТЕМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ. МЕТОД РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК Н ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТНВНОСТИ СИСТЕМЫ

EN 15316-2-1:2007

Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission systems

(MOD)

Настоящий проект свода правил не подлежит применению до его утверждения

Москва, 2013

Предисловие

Цели и основные положения оценки, маркировки и сертификации энсргоэффсктивности зданий изложены в Федеральном законе Хе 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные нормативные акты Российской Федерации».

Сведения о своде правил

1 РАЗРАБОТАН в рамках Программы стандартизации Национального Объединения строителей (ПОСТРОЙ) некоммерческим партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК») и ООО «НПО ТЕРМЭК»

2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ_

4    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Иш/юрмация об тиснениях к настоящему своду п/мвил публикуется в ежегодно издаваемом нш/юрмацнонном указателе «Национальные стандарты». а текст тиенений и поп/ювок в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные станОарты». И случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее увеОомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом ин(1юрмационном указателе «Наци она зьные стандарты». Соответствующая ин<1юрмация. уведомление и тексты /*7смещаются также в ши/юриационной системе общего пользования на (м/нщна/ьном сайте Н(К'ТР()Й в сети Интернет.

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения НОСТРОЙ.

5.3    Методика расчета отдельных составляющих притоков и стоков систем теплопотребления здания изложена в СП (EN ISO 13790:2008).

5.4    Расчет расхода энергии системами теплопотреблен ия может проводиться для определенных интервалов времени:

-    за жизненный цикл здания;

-    за расчетный климатический год;

-    за отопительный период;

-    за выбранный период (квартал, месяц, неделю, сутки, час).

5.5    Расчеты расхода энергии выполняются раздельно для каждого из видов энергопотребителей (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, холодоснабжение, освещение, вертикальный транспорт), так как периоды работы отдельных систем энергопотребления могут не совпадать.

5.6    Оггтимизация структуры, состава и режимов эксплуатации проектируемых систем энергопотребления проводится по критериям минимизации цены жизненного цикла здания или отдельных систем энергопотребления в стандартных условиях, в качестве которых принимается:

-    наружные расчетные климатические условия по СП 131.13330.;

-    параметры микроклимата по ГОСТ 30494.

Расчетное количество жителей (персонала), характеристики наружных ограждающих конструкций, режимы эксплуатации здания, расчетные внутренние тепловыделения принимаются по заданию на проектирование

6    Системы отопления

6.1    Установочная мощность систем отопления определяется в соответствии с требованиями СП (EN ISO 13790:2008).

6.2    Годовой расход (за отопительный период) тепловой энергии следует определять по данным СП (EN ISO 13790:2008).

6.3    При проектировании систем отопления следует предусматривать энергосберегающие режимы эксплуатации:

-    перевод малоннерцнонных систем в режим дежурного отопления в помещениях с периодическим режимом эксплуатации (спортивно-развлекательные, административные, офисные, учебные и т.п );

-    автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях с помощью регуляторов с термостатами;

-    погодозавнеимое автоматическое регулирование параметров теплоносителя в тепловых пунктах.

7    Системы вентиляции

7.1    Установочная тепловая мощность систем вентиляции определяется по необходимой величине воздухообмена в соответствии с требованиями СП 60.13330..

7.2    Годовой расход тепловой энергии в системах вентиляции следует определять по данным СП (EN ISO 13790:2008).

7.3    В жилых зданиях с системой естественной вентиляции нагрузка на нагрев воздуха реализуется системой отопления и расчет следует вести в соответствии с СП (EN ISO 13790:2008).

7.4    Требуемый воздухообмен в системах вентиляции следует определять по расчету' на разбавление вредностей в соответствии с ГОСТ 30494, по удельным показателям (на одного человека) или по нормируемой кратности воздухообмена.

7.5    Индикатором степени загрязнения воздуха в жилых и общественных зданиях в соответствии с ГОСТ 30494 служит углекислый газ.

х

СП

(Проект, 1-я редакция)

Оптимальная концентрация углекислого газа в воздухе не должна превышать 600 ppm, допустимая - 1000 ppm

7.6    Количество приточного воздуха, подаваемого в помещение, завиогг от концентрации углекислого газа в наружном воздухе, физической активности люден и эффект и вности способов воздухораспределення.

7.7    Необходимый расход подаваемого в помещение наружного воздуха на одного человека определяется по формуле:

G = t|Gg ,    (8    1)

где Ge - базовый расход наружного воздуха, определяемый по таблице 7.1.

П - коэффициент эффективности способа воздухораспределення. ориентировочные значения которого приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.1- Базовое минимальное количество наружного воздуха для обеспечения оптимальных (числитель) и допустимых (знаменатель) условии качества воздуха в помещении, м3/ч чел

Концентрация углекислого газа в наружном воздуха, рртСО:

Уровень физической активности

покой

легкая работа

высокая физическая активность

300

49/23

75/35

375/175

400

65/25

100/37,5

500/187

500

130/26

200/40

1000/200

Таблица 7.2 - Коэффициенты эффективности систем воздухораспределення

Системы воздухораспределення

П

Системы естественной вентиляции с периодическим проветриванием

1,0

Системы механической авторегулируемой вытяжной вентиляции с приточными клапанами в наружных ограждениях

0,9

Системы приточной вентиляции с подачей воздуха в обслуживаемую зону, в том числе системы вытесняющей вентиляции

0,6 - 0.8

Системы персональной вентиляции с подачей приточного воздуха в зону дыхания

0,3 - 0.5

7.8    Для детских учреждении, больниц и поликлиник следует принимать оптимальные нормы микроклимата в обслуживаемой зоне помещении по ГОСТ 30494.

Для жилых и общественных зданий следует принимать допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне помещений по ГОСТ 30494; оптимальные нормы микроклимата для указанных зданий допускается принимать по заданию на проектирование.

7.9    При проектировании систем вентиляции следует предусматривать энергосберегающие виды систем и режимы их эксплуатации:

-    утилизацию теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного,

-    применение эффективных систем воздухораспределення с подачей свежего воздуха в зону обитания человека (вытесняющая, персональная, адаптивная вентиляция);

-    применение систем вентиляции с переменным расходом воздуха «по потребности» с использованием автоматического регулирования по датчикам присутствия, концентрации СО:;

9

СП

(Проект, 1-я реакция)

-    применение в промышленных зданиях в системах рециркуляции высокоэффективных устройств очистки воздуха до допустимых концентраций вредности

8 Системы горячего водоснабжения

8 1 При проектировании нормы расхода горячей воды следует принимать по данным СП (EN ISO 13790:2008).

8.2    Требования по показателям теплопотребленпя в системах горячего водоснабжения приведены в СП (EN ISO 13790:2008).

8.3    В проектах систем горячего водоснабжения следует предусматривать энергосберегающие технические решения:

-    приближение мест приготовления горячей воды к местам ее водоразбора - отказ от ЦТП в жилых микрорайонах и переход на ИТП в каждом доме;

-    установку регуляторов давления перед водоразборной арматурой;

-    установку приборов учета воды у каждого автономного потребителя,

-    применение водосберегающей водоразборной арматуры;

-    утилизацию теплоты стоков для нагрева холодной воды

8    4 С целью утилизации теплоты стоки могут быть разделены на «серые» (умывальник, душ, ванная, стиральная машина) и фекальные (унитаз, мойка).

Прямая утилизация теплоты «серых» стоков в кожухотрубных теплообменниках может использоваться как I ступень подогрева в системе горячего водоснабжения

8.5    При технико-экономическом обосновании утилизации теплоты «серых» стоков может осуществляться с помощью тепловых насосов.

8.6    Годовой расход теплоты в системах горячего водоснабжения следует определять в соответствии с СП (EN ISO 13790:2008).

9    'Хтекгричсскпс нагрузки систем инженерного оборудования зданий. Определение годового электропотребления на эти системы

9.1    Расчетная мощность электроприводов насосов и вентиляторов определяется по характеристикам нагнетателей в соответствии с проектными показателями систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и хололоснабжения

(Ю.1)

9.2    Расход электроэнергии электропривода W( (кВт-ч) за период времени (ч), в пределах которого и производительность, и напор нагнетателя сохраняется постоянными, определяется как:

Wt = N^ti9

где /V,    -    мощность    электропривода (кВт), определяемая по гидравлической

(аэродинамической) характеристике нагнетателя при постоянных значениях расхода и напора рабочей среды в период времени t/.


9.3 В процессе эксплуатации и производительность, и напор нагнетателя для регулирования характеристик инженерных систем могут меняться, н в этом случае расход электроэнергии электропривода определяется как:

(92)

9 4 В системах отопления, в которых в течение отопительного сезона осуществляется качественное регулирование теплопронзводительностн при постоянном расходе и напоре теплоносителя, годовой расход электроэнергии (кВт-ч) определяется по формуле:

10

СП

(Проект, 1-я редакция)

(9.3)

где ДОр и - расчетная мощность эле1стропрнвода (кВт) циркуляционного насоса и продолжительность его работы за год (ч).

9.5 При режимах прерывистого отопления, включая переход на дежурное отопление, по результатам анализа теплового режима и режима эксплуатации здания устанавливаются периоды и соответствующие им мощности электропривода насоса для:

-    рабочего режима (р р);

-    режима натопа (р.н.);

-    дежурного режима (д.р).

Годовой расход электроэнергии будет равен сумме произведении электрической мощности и соответствующей ей продолжительности периода:

(94)

9.6    При качественно-количественном регулировании систем отопления и холодоснабження, теплоснабжения вентиляции, в циркуляционных линиях горячего водоснабжения теплопронзводительность так же, как потребляемая электрическая мощность нагнетателей, меняется в течение суток, по недельному и по сезонным циклам. В этих случаях по результатам теплогидравлнческнх расчетов определяется продолжительность периодов за год, в пределах которых электрическая мощность приводов нагнетателей отличается не более, чем на 10%, и годовой расход электроэнергии определяется по формуле (9.2).

9.7    Выбор типа насоса следует осуществлять в зависимости от способа регулирования инженерных систем здания и потребной глубины регулирования

Для систем со стабильным расходом рабочей среды в течение года рекомендуется применять насосы с нерегулируемым приводом

Для систем с 2-3 характерными по расходам режимами эксплуатации следует применять 2-3-х скоростные насосы со ступенчатым регулированием

Для систем с плавным глубоким регулированием (более 50%) расхода рабочей среды следует применять насосы с частотным регулированием электропривода

9.8    Для    систем    вентиляции    с постоянным    расходом    воздуха    следует    применять

нерегулируемый привод вентиляторов.

9.9    Для    систем    вентиляции    с переменным    расходом    воздуха    следует    применять

вентустановки с частотным регулированием электропривода

9.10    Годовой расход электроэнергии на электропривод систем вентиляции 1УВСНТ (кВт*ч) следует определять по формулам:

- для систем с постоянным расходом воздуха:

(95)

где WBellT - мощность электропривода вентилятора (кВт), соответствующая расчетным производительности и напору;

troд - число часов работы вентилятора в году (ч).

- для систем с переменным расходом воздуха:

II

СП

(Проект, 1-я редакция)

/=т

WUOT = ^ Nj • tj ,

J=l

(9.6)

где Nj - мощность электропривода вентилятора (кВт), соответствующая периоду времени tj (ч), в пределах которого производительность вентилятора меняется не более, чем на 10%;

m - число периодов с относительно постоянным расходом воздуха (с отклонением не более

10%).

9.11 Расчетная мощность электроприводов Л/охл (кВт) компрессионных холодильных машин определяется по коэффициенту энергетической эффективности EER, представляющему собой отношение холодопронзводительности Qoxn (кВт) к потребной электрической мощности

EER

(9.7)

9.12 Годовой расход электроэнергии на привод холодильных машин определяется по формуле:

i=p

К** =£/Vt,.

/=1

(98)

где Nt - мощность электропривода холодильной машины (кВт), соответствующая периоду времени t, (ч), в пределах которого холодопроизводительность меняется не более, чем на 10%;

р - число периодов в году с холодопроизводитсльностью, отличающейся не более, чем на

10%.

9.13    Число и продолжительность периодов с относительно постоянными характеристиками электропотребления (отличающимися не более, чем на 10%) нагнетателей в инженерных системах с переменным расходом рабочей среды определяются по результатам расчета годового воздушнотеплового режима зданий.

9.14    Тепловую энергию от электродвигателей, трансмиссии и нагнетателей <?, (кВт) следует учитывать как внутренние тепловыделения в помещениях, где установлены нагнетатели (насосные, тепловые пункты, венткамеры):

Qi = (1 “ *?i) (1 - ifc)( 1 - rj3)N ,    (9.9)

где пI ~ коэффициент полезного действия электродвигателя;

П2 - коэффициент полезного действия трансмиссии,

Пз - коэффициент полезного действия нагнетателя;

N - мощность электропривода (кВт).

9.15    Часть электрической энергии приводов нагнетателей в циркуляционных сетях расходуется на преодоление трения и трансформируется в тепловую энергию, приводящую к увеличению температуры рабочей среды:

СП

r]x»ri2»ri3>N

Ср»р»С


Д0 =


(9.10)


(Проект, 1-я редакция)

где Пь П2, Пз - коэффициенты полезного действия электродвигателя, трансмиссии, нагнетателя, N - мощность электропривода; ср, р - теплоемкость и плотность рабочей среды;

G - расход рабочей среды.

Д0 _ Д//тр # Ч1фЧ2*ЧзвМ

Н0    Ср»р»С

9.16 В разомкнутых инженерных системах (водоснабжение, вентиляция) электроэнергия, трансформируемая в сетях в тепловую, пропорциональна доле потерь на трение в трубопроводах к напору нагнетателя, и в этом случае приращение температуры рабочей среды определяется по формуле:

(9.11)

9.17 Энергоемкость трубопроводных сетей отопления, теплоснабжения вентиляции, горячего водоснабжения характеризуется удельным потреблением электроэнергии нагнетателем -отношением потребляемой нагнетателем электроэнергии к 1 м3 рабочей среды, циркулирующей в трубопроводной сети за 1 час:

Г| =N/G    (9.12)

где N - мощность нагнетателя, Вт;

G - расход рабочей среды, м3/ч.

9.18    Скорость движения рабочей среды в трубопроводах сетей теплопотребления следует оптимизировать в пределах действующих ограничений по акустике и воздухоудален ню (для жидкостных систем).

Максимальное удельное потребление электроэнергии в замкнутых системах с циркуляционными насосами систем отопления, теплоснабжения вентиляции и горячего водоснабжения нс должно превышать 80 Вт ч/м\

В малоэтажных зданиях рекомендуется предусматривать удельный расход электроэнергии насосов не более 60 Втч/м3, в высотных зданиях не более 100 Втч/м3.

9.19    Максимальное удельное потребление энергии вентиляторов приточных прямоточных систем не должно превышать 0,42 Вт ч/м , приточных систем с регенеративными и рекуперативными теплоутилнзаторамн - 0,5 Вт ч/м3, вытяжных систем с рекуперативными теплоутнлнзаторами - 0,4 Вт-ч/м3.

Рекомендуемые скорости движения рабочей среды в трубопроводных сетях систем теплопотребления приведены в Приложении А.

9.20    Годовой расход электроэнергии на привод лифтов, эскалаторов и траволаторов WHJ (кВт«ч) определяется по формуле:

I^it. = tyi.nep • ^л.пер • 1?1 + ^я.ож * *л.ож + ^жк * tжк * V2 + ^тран * ^трав * *1з    (9.13)

где Nn пер - мощность электропривода лифта в режиме перемещения (кВт);

Сл>пер - число часов работы лифта в году в режиме перемещения (ч);

rji - коэффициент, учитывающий применение устройств, обеспечивающих экономию электрической энергии при движении лифта вниз и при его неполной загрузке;

Nn ож ■ мощность электропривода лифта в режиме ожидания,

Сл.ож - число часов работы лифта в году в режиме ожидания (ч);

13

СП

(Проект, 1-я редакция)

Содержание

1    Область применения

2    Нормативные ссылки

3    Термины и определения

4    Общие положения

5    Энергетический баланс здания и расчетный период

6    Системы отопления

7    Системы вентиляции

8    Системы горячего водоснабжения

9    Электрические нагрузки систем инженерного оборудования зданий Определение годового электропотреблення этими системами

Приложение А (рекомендуемое) Рекомендуемые скорости движения рабочей среды в трубопроводных сетях систем теплопотребления зданий

Библиография

СП

(Проект, 1-я редакция)

СВОД IIP А В II Л

СИСТЕМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ.

МЕТОД РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГО ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ

Systems of energy consumption of buildings.

Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies

Дата введения

1    Область применения

1.1    Настоящий Свод Правил устанавливает:

-    показатели для определения энергоэффективное™ зданий;

-    правила определения требовании энергоэффективности при проектировании вновь возводимых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых жилых, общественных и производственных зданий, близких по технологиям к общественным зданиям (технопарки, склады, административные и служебные здания промышленных предприятий).

1.2    Свод правил распространяется на все категории проектируемых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и сданных в эксплуатацию жилых, общественных и производственных зданий, близких по технологиям к общественным зданиям (технопарки, склады, административные и служебные здания промышленных предприятий).

1.3    Свод правил содержит правила, предназначенные для применения при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сдаче в эксплуатацию зданий на территории Российской Федерации

2    Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

СП 23-103-2003 «Проектирование жилых и общественных зданий»

СП 30.13330.2011 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» СП 118 13330.2011 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

СП 131.13330.2011 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

СП (EN 15217:2007) «Энергетическая оценка зданий Методы выражения энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления зданий»

СП (EN 15603:2008) «Энергетическая эффективность зданий - общее потребление энергии и определение энергетических характеристик»

СП (EN ISO 13790:2008) «Энергетическая эффективность зданий Расчет потребления энергии для отопления и охлаждения»

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные Параметры микроклимата в помещениях»

1

СП

(Проект, 1-я редакция)

ГОСТ 31168-2003 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление»

ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение Нормативно-методическое обеспечение. Общие положения»

ГОСТ Р 51388-99 «Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. Общие положения»

ГОСТ Р 52106-2003 «Ресурсосбережение Общие положения»

Стандарт EN 15316:2007 «Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета энергопотребностн и эффективности систем теплоснабжения»

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверть действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на I января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опчблнкованныч в теку щем году. Если ссылочный доку мент заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует ру ководствоваться замененным (измененным) доку ментом. Если ссылочный доку мент отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3    Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 51387, ГОСТ Р 51388, EN 15316, СП (EN 15603:2008), СП (EN 15217:2007), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1    жизненный цикл здания или сооружения - период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения [Градострот-ельный кодекс РФ],

3.2    приток теплоты - поступление теплоты в здание, систему или устройство;

3.3    сток теплоты - отведение теплоты из здания, системы или устройства

4    Общие положения

4.1    Источниками энергии для систем энергопотребления зданий в общем случае могут служить:

-    системы централизованного тепло-, электроснабжения;

-    автономные котельные (крышные, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие);

-    индивидуальные теплогенераторы;

-    установки когенерации и тригенерации,

-    системы солнечного теплоснабжения и электроснабжения,

-    теплонасосные установки;

-    другие нетрадиционные источники энергии.

4.2    Преобразование тепловой энергии в соответствии с характеристиками групп теплопотребителей осуществляется в центральных или индивидуальных тепловых пунктах. Проектирование тепловых пунктов осуществляется в соответствии с СП 60.13330.

4.3    Теплопотребление в здании осуществляется следующими системами:

-    отопления (обогрева),

-    вентиляции;

-    горячего водоснабжения

4 4 Расход энергии в системах энергопотребления складывается из двух составляющих:

-    тепловая;

СП

(Проект, 1-я редакция)

-    электрическая.

Потребителями тепловой энергии в здании могут быть:

-    система отопления;

-    система вентиляции;

-    система горячего водоснабжения;

-    абсорбционные холодильные машины.

Потребителями электрической энергии в здании могут быть:

-    привод нагнетателей трубопроводных сетей (насосы, вентиляторы);

-    привод компрессионных холодильных машин и тепловых насосов;

-    привод лифтов, эскалаторов и траволаторов,

-    система освещения

Тепловая и электрическая энергия рассчитываются раздельно

4.5    В системах тепло-, холодопотреблення могут применяться аккумуляторы тепловой энергии и холода. Аккумулированная тепловая энергия учитывается отдельно.

4.6    Часть тепловой и электрической энергии, вырабатываемой внутренними источниками, может потребляться инженерными системами здания и/или передаваться другим потребителям.

4.7    В рамках теплового баланса здания следует рассматривать возможность использования вторичных энергоресурсов с утилизацией теплоты:

-    вентиляционных выбросов;

-    продуктов сгорания автономных котельных и индивидуальных теплогенераторов;

-    канализационных стоков;

-    конденсаторов холодильных машин и тепловых насосов

4.8    Оценка энергетической эффективности здания осуществляется на соответствие установленным требованиям энергопотребления за один календарный год.

4.9    Показатели энергопотребления инженерных систем (отопления, охлаждения, вентиляции, горячего водоснабжения) являются частью показателей общей энергоэффективности здания. В общие показатели энергоэффективности здания также входят показатели энергопотребления освещения, лифтов, эскалаторов

4.10    Требования энергоэффектнвностн систем энергопотребления зданий устанавливаются в зависимости от назначения зданий (жилые, общественные), объемно-планировочных решений (этажность, полезная площадь), режимов эксплуатации (сменность работы), климатических характеристик (показатель ГСОП - градусо-суткн отопительного периода).

4    11 Для многофункциональных зданий, сочетающих зоны и помещения с различными требованиями по энергоэффектнвности, общие требования энергоэффективности устанавливаются как средневзвешенные по площади функциональных зон и помещений.

5    Энергетический баланс здания и расчетный период

5.1 Структура энергопотребления здания представлена в виде балансовой схемы (см. рисунок 5.1).

3

СП

(Проект. 1-м редакция)

I - приток теплоты от квартальной котельной, 2 - приток теплоты от системы солнечного теплоснабжения, 3 - электроэнергия на привод насосов и вентиляторов; 4, 4' - приток (сток) теплоты в аккумулятор; 5 - теплота для нагрева вентиляционного воздуха; 6 - утилизированная теплота вытяжного воздуха для нагрева приточного; 7 - сток теплоты с вытяжным воздухом после утилизации; 8 - теплота для горячего водоснабжения, 9 - сток теплоты в системе водоотведения, 10 - экспортная энергия для внешнего потребителя, 11 - теплота для системы отопления, 12 -теплота от нагнетателей; 13 - внутренние тепловыделения; 14 - трансмиссионные теплопотерн; ИТП - индивидуальный тепловой пункт; ЛК - аккумулятор теплоты; ТП - трансформаторная подстанция.

Рисунок 5.1 - Балансовая схема притоков и стоков энергии в системах энергопотребления здания

5.2 Структура энергетических потерь при теплоснабжении здания представлена на рис. 5.2.

4

Qto Оэп


Где:

СП

(Проект, 1-я редакция)


Рисунок 5.2 - Структура энергетических потерь при теплоснабжении здания

Qu: - теплопотреблсние зданием;

Q:*n - затраты электроэнергии на привод нагнетателей;

Qhii - нерациональные потерн энергии в здании;

Qn* - потери в тепловой сети,

Qnj - потери с продуктами сгорания и на и сто 41 и ке теплоты;

Qn; - потери на транспортировку топлива,

Qni потери на добычу топлива;

Е - первичная энергия

1_

5.3 В любой момент времени в системе теплопотреблення здания должен сохраняться баланс, выражаемый следующей формулой:

/>п    i-m

<?п + £<?С±<?„» = 0.

<=1    >=I

(6-1)

где 2<=” Qn~ сумма притоков тепловой энергии, поступающей в систему теплопотреблення;

Qc - сумма стоков тепловой энергии от системы теплопотреблення,

Факк - аккумулируемая тепловая энергия

5

СП

(Проект. 1-я редакция)


Примеры представления балансовых схем и расчетных тепловых балансов представлены на рисунках 5.3-5.4.


Отопление

Рисунок 5.3 - Схема теплоснабжения здания с утилизацией теплоты вытяжного воздуха и «серых стоков»


Ино.1 It'll. ■<>! ы н им мне


6


СП

(Проект, 1-я редакция)


Рисунок 5.4 - Схема теплоснабжения здания с солнечными коллекторами и централизованным теплоснабжением


7