South-East Finland - Russia European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 Project 2011-091-SE693 “Efficient Energy Management - EFEM” EFEM Report WP3. Auditing and Guidelines. Commissioning procedure for building retrofits: materials for improving the energy efficiency class of object Gydrokorpus-2, Polytechnicheskaya, 29 Saint-Petersburg 2013 20 This project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland Энергетическая эффективность здания • • • • • • • Энергетическая эффективность здания определяется по следующим критериям: приведенный коэффициент теплопередачи здания через наружные ограждающие конструкции Kmtr , Вт/(м2 · °С); условный коэффициент теплопередачи здания Kmtr, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м2 · °С); кратность воздухообмена здания за отопительный период na ; общий коэффициент теплопередачи здания Km , Вт/(м2 · °С); коэффициент остекленности фасада здания f; показатель компактности здания ke,1/м; удельный расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного периода qhdes, кДж/(м2 ·°С · сут) [кДж/(м3 ·°С · сут)]. 2 из 30 Цели и задачи Цель: Повышение энергетической эффективности объекта Гидрокорпус-2 , ул. Поитехническая, д. 29. Задачи: Провести энергоаудит объекта: - Сделать тепловизионную съемку - Выполнить теплотехнические расчеты - Определить класс энергетической эффективности объекта разработать мероприятия по повышению энергетической эффективности объекта Определить срок окупаемости внедряемых мероприятий 3 из 30 1.Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров здания 1.1 Общая характеристика здания Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования адрес: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, Гидрокорпус – 2 общая высота здания – 24,8 м, этажность – 5, отапливаемая площадь – 11180,79 кв. м., отапливаемый объем – 43605,08 куб. м., общая площадь наружных ограждений – 14155,57 кв. м. код по ОКУН – 1130001 (услуги в системе высшего образования) 4 из 30 1. Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров здания 1.2 Проектные решения здания Наружные стены многослойные: 5 мм − гипсовая штукатурка − керамический полнотелый кирпич 510-640 мм − цементно песчаный раствор 20 мм − керамическая плитка 10 мм Кровля: 180 мм − железобетонная плита − пенобетон удельный вес 500 125 мм − цементно-песчаная стяжка 20 мм − рубероид 200 мм Светопрозрачные конструкции здания – окна – выполнены из двухкамерных стеклопакетов в металлопластиковых, металлических и деревянных переплетах 5 из 30 1. Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров здания Источником теплоснабжения являются городские сети. Теплоноситель – вода с параметрами 90 – 70 ºС. В качестве отопительных приборов приняты чугунные радиаторы (8 секций). На всех отопительных приборах устанавливается запорная (кран шаровый на обратном трубопроводе) и регулирующая арматура. Вентиляция – механическая, но не эксплуатируемая Индивидуальный тепловой пункт и узлы учета тепловой энергии отсутствуют. 6 из 30 1. Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров здания 1.3 Климатические и теплоэнергетические параметры Расчетная температура внутреннего воздуха для общественных зданий, - tint = 20 ºС. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, - text = – 26 ºС. Продолжительность отопительного периода, - zht = 220 суток. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tavext = - 1,8 ºС. Градусо-сутки отопительного периода Dd = 4796 ºС·сут. 7 из 30 1. Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров здания Требуемые сопротивления теплопередаче наружных ограждений: - для наружных стен - Rw = 3,08 (м2 · ºС)/Вт; - для покрытий - Rc = 4,6 (м2 · ºС)/Вт; - для окон - RF = 0,51 (м2 · ºС)/Вт. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление общественного образовательного учреждения составляет qreq=27 кДж/(м3·ºС·сут). 8 из 30 Тепловизионная съемка Тепловизор марки Fluke Тi27 Погрешность: ± 2 °C или 2% (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) 10 из 30 Выводы по тепловизионной съемке По результатам проведенной тепловизионной съемки выявлены дефекты окон, дверей и ограждающих конструкций Нормативным требованиям соответствуют только окна в пластиковых стеклопакетах 10 из 30 2. Теплотехнический расчет 2.1 Расчетные (проектные) значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций здания: Наружных стен Покрытий Оконных заполнений Дверных заполнений Rw = 0,8 (м2 · ºС)/Вт < 3,08 (м2 · ºС)/Вт Rc = 0,88 (м2 · ºС)/Вт < 4,6 (м2 · ºС)/Вт RF = 0,3 (м2 · ºС)/Вт < 0,51 (м2 · ºС)/Вт Red = 0,26 (м2 · ºС)/Вт < 0,79 (м2 · ºС)/Вт 11 из 30 2. Теплотехнический расчет 2.2 Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания tr Кm Aw Af 1 A с1 Ac Af r + A rF + A ed + r + n⋅ r + n⋅ r + r r Rw Rf R f 1 R с1 RF R ed Rc = = sum Ae 6680,37 3113,51 50,7 4191,85 + + + 0 , 8 0 , 3 0 , 26 0 , 88 = 1,67 , Вт/(м2·°С), = 14155,57 где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху; Аw, АF, Аed, Аc, Аf - площадь соответственно стен, заполнений светопроемов, наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий (или полов грунту); Rw, RF, Red, Rc, Rf - приведенное сопротивление теплопередаче соответствующих элементов ограждающих конструкций. 12 из 30 2. Теплотехнический расчет 2.3 Приведенный условный (инфильтрационный) коэффициент теплопередачи здания: -По проекту (механическая вентиляция): 0,28 ⋅ c ⋅ n α ⋅ β v ⋅ Vh ⋅ ραht 0,28 ⋅1⋅ 0,92 ⋅ 0,85 ⋅ 43605,08 ⋅1,3 inf Кm = = = 0,62 , A sum 14155 , 57 e - При неработающей запроектированной системы вентиляции: К inf m 0,28 ⋅ c ⋅ n α ⋅ β v ⋅ Vh ⋅ ραht 0,28 ⋅1⋅ 0,92 ⋅ 0,27 ⋅ 43605,08 ⋅1,3 = = = 0,18 , sum Ae 14155,57 где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 КДж/(кг·ºС); na - средняя кратность воздухообмена за отопительный период, ч-1, для зданий общественных учреждений рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации; βv - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85; Vh - отапливаемый объем здания, м3; ρa - средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, кг/м3. 13 из 20 2. Теплотехнический расчет 2.4 Общий коэффициент теплопередачи здания, Km, Вт/(м2·ºС) Кm = К + К tr m inf m = 1,67 + 0,18 = 1,85 14 из 30 3. Объемно-планировочные характеристики здания 3.1 Коэффициент остеклённости фасадов здания f определяется по формуле: f= АF A w + F+ ed 3113,51 = = 0,29. 10768,37 3.2 Показатель компактности здания формуле: k des е определяется по А sum 14155,57 е = = = 0,32 , 1/м Vh 43605,08 15 из 30 4. Расчет теплоэнергетических показателей здания 4.1 Общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции с учетом вентиляции помещений Q h = 0,0864 ⋅ К m ⋅ D d ⋅ A sum = 0,0864 ⋅1,67 ⋅ 4796 ⋅14155,57 = 10245074 (МДж ) e 4.2 Бытовые теплопоступления Q int = 0,0864 ⋅ q int ⋅ z ht ⋅ А = 0,0864 ⋅10 ⋅ 220 ⋅ 7793,6 = 1481407 (МДж ) 4.3 Теплопоступления через окна и витражи от солнечной радиации Q s = τ F ⋅ k F ⋅ (A F1 ⋅ I1 + A F2 ⋅ I 2 + A F3 ⋅ I 3 + A F4 ⋅ I 4 ) + τ scy ⋅ k scy ⋅ A scy ⋅ I hor = = 0,78 ⋅ 0,76 ⋅ (1228,1 ⋅ 455 + 210,09 ⋅ 455 + 787,96 ⋅ 902 ) = 809241 (МДж ), 0,0864 – переводной коэффициент (1 сут = 24 ч; 1 Вт =1/1000 кВт; 1 Вт•ч =3,6 кДж). 16 из 30 4. Расчет теплоэнергетических показателей здания 4.4 Расход энергии на отопление здания за отопительный период [ ] Q hy = Q h − (Q int + Q s )⋅ν ⋅ ξ ⋅ β h = = [1 02450074 − (1481407 + 809241)⋅ 0,8 ⋅ 0,95] ⋅1,11 = 111787191 (МДж ) , где ν – коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемое значение ν = 0,8; ξ – коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты, в системах отопления (в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе ξ = 0,95); βh - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное и дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения, принимаем βh =1,11. 17 из 30 4. Расчет теплоэнергетических показателей здания 4.5 Расчетный удельный расход энергии на отопление здания q des h 103 ⋅ Q hy 103 ⋅111787191 = = = 53,4 кДж/(м 3 ⋅ о С ⋅ сут) . Vh ⋅ D d 43605,08 ⋅ 4796 ( ) Для общественного учреждения нормируемое значение удельного расхода энергии на отопление составляет = 27 кДж/(м3·ºС·сут). 18 из 30 Мероприятия по повышению класса энергоэффективности объекта Гидрокорпус 2 по результатам проведённого энергоаудита Рис.1 Объект Гидрокорпус -2 Рис.2 Аудитория Гидрокорпуса -2 19 из 30 5.Модернизация и автоматизация систем вентиляции Рис.3 Вентиляция с пластинчатыми рекуператорами Рис.4 Вентиляция с роторными рекуператорами Рис. 5 Вентиляция с камерными рекуператорами 20 из 30 5.Модернизация и автоматизация систем вентиляции Рис. 6 Датчик движения Рис. 7 Датчик, фиксирующий изменение влажности и концентрацию углекислого газа 21 из 30 Комплекс мер по повышению энергоэффективности • Замена оконных блоков • Реконструкция ограждающих конструкций здания • Установка датчиков движения на осветительные приборы • Модернизация системы отопления, экранов на стенах у батарей отопления размещение теплоотражающих •Установка в корпусе узлов учёта расхода электроэнергии Расход энергии на отопление здания за отопительный период Q hy = 111787191 Мдж = 26828 Гкал 22 из 30 6.Замена оконных блоков Стоимость 1 кв. м двухкамерного стеклопакета : С = 7831 руб. Площадь остекления в деревянных и металлических рамах: S=2 273,7 кв. м Затраты на покупку новых окон составляют: S * C = 2273,7 * 7831 = 17805,345тыс. руб. С учетом выполнения работ (15 % от стоимости): 17805,345 *1,15 = 20476,147 тыс. руб. Рис.9 Стеклопакет двухкамерный 23 из 30 6.Замена оконных блоков Экономия энергии – 13 % Расход энергии на отопление здания за отопительный период: Q hy = 26828 Гкал Экономия в натуральном выражении (Гкал) составляет: 26828 * 0,13 = 3487,64 Гкал Стоимость 1 Гкал за отопительный период 1230 руб, экономия в стоимостном выражении: 3487,64 *1230 = 4289,797 тыс. руб Срок окупаемости : 20476,147 / 4289,797 = 4,77 года 24 из 30 7.Реконструкция фасада 25 из 30 7.Реконструкция фасада Площадь всех фасадов здания : S = 6 680,37 м2 Стоимость подконструкции фасада на 1 м2: С= 975,94 руб С учетом утеплителя 1446 руб, с учетом облицовки (керамогранит) 1866 руб. Тогда затраты на реконструкцию фасада: S * C = 6680,37 *1866 = 12465,570тыс. руб. С учетом стоимости работ (30%): 16205,252 тыс. руб. 26 из 30 7.Реконструкция фасада Экономия тепловой энергии – 15 % Расход энергии на отопление здания за отопительный период: Q hy = 26828 Гкал Тогда экономия в натуральном выражении (Гкал) составляет : 26828 * 0,15 = 4024,2 Гкал Стоимость 1 Гкал за отопительный период 1230 руб, экономия в в стоимостном выражении: 4024,2 *1230 = 4949,766тыс. руб. Срок окупаемости : 16205,252 / 4949,766 = 3,4 года 27 из 30 8.Модернизация системы отопления Количество всех батарей: N = 347 шт Количество секций: n=8 Стоимость одной секции: С = 480 руб Затраты на модернизацию системы отопления: N * C * n = 347 * 8 * 480 = 1332,480тыс. руб. С учетом стоимости работ (20%): 1598,976 тыс. руб. 28 из 30 8.Модернизация системы отопления Замена чугунных батарей отопления (теплоотдача которых составляет 150 Вт) на алюминиевые (теплоотдача которых 80 Вт) помогает сэкономить около 20% энергии. Расход энергии на отопление здания за отопительный период: Q hy = 26828 Гкал Экономия в натуральном выражении (Гкал) составляет : Q hy = 26828 * 0,2 = 5365,6 Гкал Стоимость 1 Гкал за отопительный период 1230 руб, экономия в стоимостном выражении : 5365,6 *1230 = 6599,688тыс. руб. Срок окупаемости : 6599,688 / 1598,976 = 4,13года 29 из 30 Заключение Ограждающие конструкции 5-этажного здания общественного образовательного учреждения не соответствуют нормативным требованиям. - Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания от нормативного составляет +51 %. Следовательно, здание относится к классу Д («низкий») по энергетической эффективности. Необходимы следующие мероприятия по повышению класса энергоэффективности: - наиболее значительным мероприятием является установка узлов учета тепловой энергии. - Наиболее эффективными – замена оконных блоков и реконструкция ограждающих стен. 30 из 30