Энергоэффективность ограждающих конструкций общественных зданий

Автор: Кирюдчева Анастасия Евгеньевна, Шишкина Виктория Викторовна, Немова Дарья Викторовна

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 5 (44), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной сегодня проблеме выбора энергоэффективного фасада, в частности, расчету теплового и влажностного режима ограждающих конструкций. Целью данной статьи является определение наиболее энергоэффективной ограждающей конструкции общественных зданий. Для этого было выбрано два вида конструкций: обычный многослойный фасад и навесной вентилируемый фасад с одинаковой толщиной теплоизоляционного слоя. На основе теплотехнического и влажностного расчетов были получены значения их сопротивлений теплопередаче и определены зоны конденсации. В результате анализа расчетов была выявлена наиболее энергоэффективная конструкция - навесной вентилируемый фасад.

Еще

Энергоэффективность, ограждающие конструкции, навесной вентилируемый фасад, многослойный фасад, теплотехнический расчет

Короткий адрес: https://sciup.org/14322334

IDR: 14322334   |   УДК: 699.86

Energy efficiency of building envelopes for public buildings

One of the simplest and best ways to save energy in the construction industry is the reduction of heat loss through the building envelope of buildings and structures. The theme of energy efficiency is becoming more and more popular, many scientific articles are published, however the purpose of this article is to identify the most energy-efficient building envelope in public building. To do this, two types of designs were chosen: the usual multi-layered facade and hinged ventilated facade with the same thickness of insulation layer. This article consists of three main parts: first of all, the best and most used envelope constructions for public buildings have been chosen; Then the Thermal calculation of structures have been made; finally the facades were compared from economical point of view, which have shown that the the total cost of materials and installation for the facade of a multi-layer is less than for ventilated facades, but the difference is small, so in the result it is recommended to use the ventilated facade.

Еще

Список литературы Энергоэффективность ограждающих конструкций общественных зданий

  • Немова Д. В. Навесные вентилируемые фасады:обзор основных проблем//Инженерно-строительный журнал. 2010. № 5.С. 7-11.
  • Гагарин В. Г. Теплофизические свойства современных стеновых ограждающих конструкций многоэтажных зданий//Сборник трудов II Всероссийской научно-технической конференции «Строительная теплофизика и Энергоэффективно проектирование ограждающих конструкций зданий» 10 11.12.2009. СПб.: Изд-во СПбГПУ,2009. С. 33-45.
  • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
  • Немова Д. В.,Ватин Н.И., Рымкевич П.П., Горшков С.С. Влияние уровня тепловой защиты ограждающих конструкций на величину потерь тепловой энергии в здании//Инженерно-строительный журнал. 2012. № 8.С. 4-14.
  • Немова Д. В. Энергоэффективные технологии в ограждающих конструкциях//Интернет-журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений». 2012. № 3.С. 77-82.
  • Arquis Eric, Cicasu Cristian. Convention phenomen in mineral wool installed on vertical walls: Сб. Докладов Международной научно-практической конференции «Эффективные тепло-и звукоизоляционные материалы в современном строительстве и ЖКХ». М., 2006.
  • Шойхет Б.М. Структура и проницаемость волокнистых теплоизоляционных материалов//Энергосбережение. 2008 №7.
  • Шойхет Б.М., Ставрицкая Л.В., Овчаренко Е.Г. О технических требованиях к волокнистым теплоизоляционным материалам для строительства//Энергосбережение. 2002. №1.
  • Шойхет Б.М. К вопросу о теплотехнической эффективности навесных вентилируемых фасадов//Развитие теории и технологии в области теплоизоляционных и отделочных материалов: Сб. докладов. М., 2006.
  • Sedlbauer K., Kunzel H. M. Luftkonvektions einflusse auf den Warmedurchgang von belufteten Fassaden mit Mineralwolledammung//WKSB. 1999. Jg. 44. H.43.
  • Ohne Verfasser: Die neue Commerzbank-Zentrale Frankfurt. Geschaftsbericht (1996).
  • Gertis, K. et dl.: Sind neuere Fassadenentwicklungen bauphysikalisch sinnvoll? Teil 1: Transparente Warmedammung. Bauphysik 21 (1999), H. 1, S. 1-9.
  • Lang, W.: Zur Typologie mehrschaliger Gebaudehullen aus Glas. Unveroffentlichtes Manuskript.
  • Ohne Verfasser: Haus der Wirtschaftsforderung in Duisburg. Baumeister (1991), H. 1, S. 18-19.
  • Kaiser, N.: Hauskleid. DB 125 (1991), H. 2, S. 87-92.
  • Bachmann, W: Ein Englander in Duisburg. Baumeister (1993), H. 1, S. 26-29.
  • Ohne Verfasser: Haus der Wirtschaftsforderung in Duisburg. Detail (1993), H. 3, S. 292-297.
  • Nur Najihah Abu Bakar, Hayati Abdullah, Hasimah Abdul Rahman, Md Pauzi Abdullah, Faridah Hussin, Masilah Bandi Energy efficiency index as an indicator for measuring building energy performance: A review//Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. No. 44, pp. 1-11;
  • Schlomann Barbara, Schleich Joachim Adoption of low-cost energy efficiency measures in the tertiary sector-An empirical analysis based on energy survey data//Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. No. 43, pp. 1127-1133;
  • Lv Chen, Zhang Junzhi, Yutong Li, Ye Yuan Mechanism analysis and evaluation methodology of regenerative braking contribution to energy efficiency improvement of electrified vehicles//Energy Conversion and Management. 2015. No. 92, pp. 469-482;
  • Sian Christina, Waterson Patrick, Dainty Andrew, Daniels Kevin A socio-technical approach to improving retail energy efficiency behaviours//Applied Ergonomics. 2015. No. 47, pp.324-335;
  • Donglan Zha, Ning Ding Threshold characteristic of energy efficiency on substitution between energy and non-energy factors//Economic Modelling. 2015. No. 46, pp. 180-187;
  • Suhail Zaki Farooqui Impact of load variation on the energy and exergy efficiencies of a single vacuum tube based solar cooker//Renewable Energy. 2015. No 77, pp. 152-158;
  • Xianming Ye, Xiaohua Xia, Lijun Zhang, Bing Zhu Optimal maintenance planning for sustainable energy efficiency lighting retrofit projects by a control system approach//Control Engineering Practice. 2015. No 37, pp. 1-10;
  • Karmellos M., Kiprakis A., Mavrotas G. A multi-objective approach for optimal prioritization of energy efficiency measures in buildings: Model, software and case studies//Applied Energy. 2015. No 139, pp.131-150;
  • Oró Eduard, Depoorter Victor, Garcia Albert, Salom Jaume Energy efficiency and renewable energy integration in data centres. Strategies and modelling review//Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. No 42, pp.429-445;
  • Кирюдчева А. Е., Шишкина В.В. Энергоэффективные фасадные системы//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 4 (31).С. 249-252.
  • Гагарин В.Г., Козлов В.В. Теоретические предпосылки расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций//Строительные материалы. 2010. № 12. С. 4-12.
  • Гагарин В.Г., Козлов В.В. О комплексном показателе тепловой защиты оболочки здания//Журнал АВОК. 2010. № 4. С.52-60.
  • Гагарин В. Г. Методы экономического анализа повышения уровня теплозащиты ограждающих конструкций зданий//АВОК. -2009. -№1-3.
  • А.С. Горшков Об окупаемости инвестиций на утепление фасадов существующих зданий//Энергосбережение. -2014.-№ 4.
  • Гагарин В. Г., Плющенко Н. Ю. Определение термического сопротивления вентилируемой прослойки НФС//Строительство: наука и образование. -2015. -№ 1. -С. 1-1.
  • Гагарин В. Г., Пастушков П. П. Количественная оценка энергоэффективности энергосберегающих мероприятий//Строительные материалы. -2013. -№ 3. -С. 7-9.
Еще