Энергосберегающие технологии в строительном комплексе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2013 в 13:06, реферат

Краткое описание

Строительная отрасль занимает одну из ведущих позиций в структуре экономики Республики Беларусь, обеспечивая ее устойчивость и социальную направленность, способствуя развитию производственного потенциала страны, реализации важнейших социальных и экономических проектов.
Продолжающийся в мире рост цен на энергоносители, большую часть из которых нашей республике приходиться импортировать, остро ставит проблему их экономного расходования.
Одним из основных направлений инновационного развития строительной отрасли республики является создание энергоэффективных и ресурсосберегающих решений при строительстве зданий и сооружений, в том числе и жилых домов.
Важнейшим фактором строительного производства становится снижение энергопотребления как в процессе возведения строительных объектов, так и в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
Использование в строительной отрасли новых технологии и материалов имеет высокую социальную значимость и потенциал и является основой инновационных процессов в строительстве.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………...3

Основная часть………………………………………………………………...............4

Заключение……………………………………………………………………………..9

Список использованной литературы………………………………………………..10

Прикрепленные файлы: 1 файл

реферат основы энергосбережения.doc

— 72.50 Кб (Скачать документ)

Для увеличения теплоизоляционных свойств окна в него устанавливают двойной стеклопакет, в котором пространство между двумя стеклами разделено дополнительным стеклом. Две изолированные камеры увеличивают коэффициент сопротивления теплопередаче на тридцать процентов. Уменьшает теплопотери специальные энергосберегающие пленки на стекле. Тончайшая пленка с напылением оксидов металла на К-стекле снижает потери тепла в 7 - 8 раз. Такие стеклопакеты задерживают столько же тепла, сколько кирпичная кладка толщиной 30 см. Заполнив камеры стеклопакета инертным газом, потери тепла уменьшатся еще на 25%.

Придание энергосберегающих  свойств стеклу связано с нанесением на его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий, а само стекло с таким покрытием получило название низкоэмиссионного. Эти покрытия обеспечивают прохождение в помещение коротковолнового солнечного излучения, но препятствуют выходу из помещения длинноволнового теплового излучения, например от отопительного прибора. Поэтому стекла с низкоэмиссионными покрытиями называют "селективными стеклами".

Характеристикой энергосбережения является излучательная  способность стекла. Под излучательной  способностью стекла (эмиссией) понимают способность стеклянной поверхности  отражать длинноволновое, не видимое  человеческим глазом тепловое излучение, длина волны которого меньше 16000 Нм. Эмисситент поверхности (Е) определяет излучательную способность стекла (у обычного стекла Е составляет 0.83, а у селективных меньше 0,04) и, следовательно, возможность как бы "отражать" обратно в помещение тепловое излучение.

По мнению ученых, при грамотном подходе, огромной мощи Солнца будет достаточно для  обогрева всей планеты. В результате этих исследований на рынке появилась  новая энергосберегающая технология — стеклянная черепица, использование  которой значительно сокращает эксплуатационные расходы на обогрев помещения.

Новая черепица изготовлена из ударопрочного прозрачного  стекла. Стеклянная крыша выглядит, словно покрытая льдом, при этом функционал прозрачной кровли направлен на достижение обратного эффекта: такая крыша способна обогреть помещение даже в северных регионах с низкими температурами. Срок службы стеклянной черепицы, благодаря особо прочному материалу изготовления, на много превышает период эксплуатации ее глиняных аналогов.

Принцип ее работы оказался достаточно простым. Стеклянная черепица монтируется поверх черного листового материала из нейлона. Схема укладки и способ монтажа идентичны традиционной керамической черепице, так как по форме и размерам между ними нет никаких отличий. Солнечный свет, проходя практически без потерь через стекло, нагревает воздух, который находится в пустотах под черепицей.

За счет того, что черный цвет наилучшим образом  притягивает солнечную тепловую энергию и благодаря эффекту  преломления солнечных лучей  в структуре стекла, под кровлей накапливается большое количество тепловой энергии, нагревающей воздух, который можно использовать для обогрева воды в отопительной системе. Причем эта система продолжает работать в самые хмурые дни и даже ночью, так как тепло в воздушных карманах сохраняется надолго.

Характерной особенностью стеклянной крыши служит угол ее наклона  и ориентация относительно сторон света. Они должны быть таким, чтобы лучи солнца не скользили вдоль поверхности  крыши, а проникали в воздушные  полости под кровлей, осуществляя тем самым нагрев воздуха. Специалисты компании-разработчика уверяют, что стеклянная кровля способна ежегодно давать с одного квадратного метра до 350 кВт/ч дополнительной энергии.

Стоит отметить еще одно преимущество стеклянной черепицы в период зимней эксплуатации: зимой, крыша очищается от снега самостоятельно. Снег просто-напросто тает под действием подогрева снизу и не препятствует нормальной работе энергетической крыши.

 

                                          Заключение

Проблема энергосбережения при эксплуатации зданий должна и начинает решаться по всей цепочке производства и потребления энергии, начиная с источника теплоснабжения и кончая учетом расхода воды, тепла и энергии потребителем. Расходы на энергосбережение берет на себя государство, поэтому  лучше энергию экономить, чем покупать за рубежом. Но расходов мало, нужно, чтобы понятие “энергоэффективное здание” стало эталоном современной архитектуры. Должны использоваться энергия солнца и ветровая энергия.

Энергосберегающие технологии в строительстве – это энергетическая система, все составляющие которой взаимосвязаны. В единой энергетической системе существуют три подсистемы. Первая учитывает влияние климата на оболочку здания. Вторая – тепловая защита самой оболочки. Третья – внутренняя энергия, потребляемая инженерным оборудованием. Чтобы влияние климата свести к минимуму, нужно выбрать оптимальную форму здания, ориентировать его так, чтобы зимой оно получало необходимое солнечное тепло и свет, при этом стояло бы торцом к розе ветров. Средства теплозащиты здания также повышают его энергоэффективность, в свою очередь, функционирование тепловой оболочки здания также зависит от того, как оно ориентировано. Климатические системы, создающие микроклимат в помещении, должны оптимизировать потребление энергии. Добиться этого можно, последовательно находя оптимальное распределение энергии по помещениям и потом подбирая оборудование, обеспечивающее нужное распределение.

 

Список использованной литературы

1 Селезнев А.  Строить эффективно, экономно и качественно// Экономика Беларуси. – 2009. - №2(19)

2 Ничкасов А.И.  Энерго- и ресурсосбережение в  области строительства жилых  зданий// Энергоэффективность. –  2011. - №11

3 Селезнев А.  Энергоэффективность в строительстве// Архитектура и строительство. – 2009. - №10

4 Новые технологии  в инженерных системах [Электронный  ресурс]/ Режим доступа:http://www.teplovbel.by/o_kompanii/company_news/energosberegayuwie_tehnologii_v_stroitelstve/. – Дата доступа: 17.03.2013

5 Энергосберегающие  технологии: стеклянная черепица обогревает дом [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://remstroi.by/stati/stroitelstvo/94-stekljannajacherepica.html. – Дата доступа:13.03.2013

6 Тепло! Есть  время что-то изменить![Электронный  ресурс]/ Режим доступа: http://ais.by/story/15566. – Дата доступа:13.03.2013

 


Информация о работе Энергосберегающие технологии в строительном комплексе