Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 11 лет назад пользователемsskural.ru
1 Энергопаспорт и класс энергоэффективности здания. Практика применения тепловизионного контроля в строительстве. ЗАО РПК «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ».
2 Всем многоквартирным домам в России присвоят класс энергоэффективности 1.Статья 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…». 2.Минрегионразвития Приказом 262 от 28 мая 2010 г. установило требования энергетической эффективности к зданиям и сооружениям.Приказом 262 от 28 мая 2010 г. 3.За базовый уровень энергоэффективности принимается класс энергоэффективности С по СНиП «Тепловая защита зданий». 4.Минрегионразвития Приказом от 8 апреля 2011 г. 161 утвердил правила определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и требования к указателю класса.
3 «График» повышения энергоэффективности - 15% - 10% Обозначение класса Наименование класса энергетической эффективности Величина отклонения значения удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение здания от нормируемого уровня, % Для новых и реконструируемых зданий AНаивысшийменее -45 B++Повышенныеот -36 до -45 включительно B+от -26 до -35 включительно BВысокийот -11 до -25 включительно CНормальныйот +5 до -10 включительно Для существующих зданий DПониженныйот +6 до +50 включительно EНизшийболее +51
4 Рекомендации по снижению уровня теплопотребления Автоматизированый тепловой пункт Увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания Замена окон на энергоэффективные 1.проектированию 2.используемым материалам 3.строительно-монтажным работам Это приводит к повышению требований к:
5 Информирование о классе энергоэффективности Табличка с указанием класса энергоэффективности на фасаде здания В Класс энергетической эффективности Высокий
6 Определение класса энергоэффективности в соответствии с приказом Минрегиона от оценка архитектурных, конструктивных и инженерно-технических решений, реализованных в здании; 2.установление годовой удельной величины расхода энергетических ресурсов, в том числе с использованием инструментальных или расчетных методов; 3.определение величины отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода энергетических ресурсов от нормируемого уровня; Оценка архитектурных, конструктивных и инженерно- технических решений, реализованных в здании, устанавливается на основании проектной документации, а также посредством натурного обследования.
7 Современные возможности тепловизионного контроля 1.Оценка правильности выбора конструкции теплозащиты здания; 2.Оценка качества строительных материалов и конструкций; 3.Выявление отклонений от проектной документации 4.Качество выполнения строительно-монтажных работ; Тепловизионное обследование ограждающих конструкций проводится в соответствии с ГОСТом Тепловизионные измерения наружных поверхностей ограждающих конструкций проводят в зимний или переходные периоды года при температурном перепаде между внутренним и наружным воздухом (15 °С)
8 Результаты тепловизионного обследования. Потери тепла через кровлю Потери тепла через межэтажное перекрытие Потери тепла через межпанельные швы Потери тепла через оконные конструкции
9 Комплексное тепловизионное обследование и определение фактических параметров ограждающих конструкций 1.Измерение приведенного сопротивления теплопередаче в натурных условиях; 2.Измерение сопротивления теплопередаче участков ограждающих конструкций, неоднородных по теплотехническим параметрам, имеющих другой уровень теплозащитных свойств; 25% обследованных объектов имеет пониженный класс энергоэффективности.
10 Выводы и предложения 1.Ввести процедуру обязательного тепловизионного контроля на промежуточных стадиях строительства; 2.Присваивать класс энергоэффективности по итогам фактических замеров; 3.Размещать указатели класса энергоэффективности на фасадах зданий.
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.