Вентиляция дома СНиП нормы и требования для устройства
Строительные нормы и правила (СНиП) для систем вентиляции предусматривают неукоснительное их соблюдение при строительстве или переоборудовании зданий. В них прописаны требования к пожарной, санитарной и экологической безопасности, а также к надежности и энергосбережении.
Также к системам отопления и вентиляции применяются требования для обеспечения охраны окружающей среды и сокращения расхода невозобновляемых природных ресурсов.
Виды жилых построек
К жилым постройкам относятся здания типового и индивидуального образцов. Типовые дома – это здания, построенные по определенному шаблону, разница может быть незначительной и зависеть, например, от ландшафтных условий, от удаленности центральных электросетей и т.д.
Индивидуальные жилые здания строятся по уникальным проектам – планировка, фасады, этажность, наличие подсобных помещений.
К жилым постройкам относятся не только жилые дома, но также интернаты, общежития, гостиницы.Одноквартирные постройки и воздухообмен в жилых многоквартирных зданиях
СНиП предписывают для создания и поддержания оптимального микроклимата и постоянного воздухообмена, наличия естественной вентиляции в жилых зданиях. Это предусмотрено в целях экономии средств и обеспечения бесперебойного, постоянного процесса воздухообмена во всех помещениях. Для естественной циркуляции воздушных масс в постройках жилого фонда спроектированы вентиляционные шахты, окна в санузле, ванной комнате и в помещении кухни.
Нормативная база предусматривает изменение проектов вентиляции как в доме, так и непосредственно в квартирах. Необходимость внесения корректировок может возникнуть вследствие ухудшения воздухообмена, изменения микроклимата в помещениях, поступления воздуха из общего коридора, отсутствия движения воздушных масс из-за несанкционированных перепланировок в других жилых помещениях.
Для жилых помещений индивидуальной застройки при проектировании допускается размещение приточно-вытяжных вентиляционных установок поквартирно или централизованно.
Монтаж и пусконаладочные работы необходимо проводить согласно требованиям СП 73.13330.
Для жилых и общественных зданий предусмотрена система принудительной вентиляции или вентиляция с частичным использованием естественной вентиляции в том случае, если параметры микроклимата и состав воздушных масс не соответствуют требованиям и не могут быть обеспечены путем использования только естественной вентиляции.
Если в жилых помещениях или в квартирах при температуре наружного воздуха ниже -5 С не производится удаление отработанного воздуха путем естественного воздухообмена, то следует использовать механическую или смешанную вентиляцию.
Все системы вентиляции, воздуховоды и все комплектующие, которые подлежат обязательной сертификации, должны иметь соответствующее подтверждение на возможность их использования и установки на объектах жилого назначения.
Работы необходимо производить с четким соблюдением всех норм, прописанных в своде правил СНиП.
Нормативные документы:
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция».
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — прописаны общие требования к системам вентиляции, кондиционирования и отопления, предложены формулы для расчета кратности воздушных масс.
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» – описаны установленные параметры климата в жилых зданиях.
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» – прописаны требования по соблюдению пожарной безопасности при установке систем вентиляции в жилых зданиях.
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» — прописаны требования только к многоквартирным домам. Нормы не относятся к одноквартирным частным домам индивидуальной застройки.
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». В разделе представлена актуальная информация о требованиях к проведению строительных работ, а именно – процесс монтажных работ, перечень документации по итогам работ.
Государственные стандарты:
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» – описаны установленные параметры климата в жилых зданиях.
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
- ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования».
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Системы вентиляции одноквартирных зданий
К одноквартирным зданиям можно отнести индивидуальные или типовые постройки с несколькими этажами, но не более 3 этажей от уровня земли. В этот список входят таунхаусы, сблокированные дома, коттеджи или малоэтажные постройки.
При строительстве малоэтажных построек желательно руководствоваться нормами СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные». Частные малоэтажные постройки контролируются надзорными органами не так строго, как, например, жилые многоквартирные здания, тем не менее, для создания и поддержания бесперебойного и эффективного процесса воздухообмена желательно придерживаться указанного выше свода правил.
Системы вентиляции в частном одноквартирном доме СНиП
Частный дом предполагает индивидуальный проект застройки и индивидуальный проект прокладки вентиляционных систем. Установка вентиляционного оборудования будет зависеть от особенностей планировки, количества жилых, подсобных и хозяйственных помещений.
При монтаже вентиляционного оборудования необходимо предусмотреть ряд моментов. Так, уровень шума должен быть в пределах допустимых значений, это прописано в нормативной документации к жилым зданиям, эти нормы также могут быть применимы в случае с частным домом. Кроме того, все вентиляционное и отопительное оборудование должно подлежать обязательной сертификации и это должно быть подтверждено сертификатами соответствия.
Перед проектированием необходимо изучить нормативную базу на предмет ее актуальности на текущий период. Руководствуясь нормами и требованиями к системам вентиляции, можно создать энергоэффективную и бесперебойно работающую систему отопления, вентиляции и кондиционирования в любом помещении.
Отопление для многоквартирного дома: трубы, требования, нормы
Особенности монтажа системы отопления многоквартирного дома
Устройство внутренних санитарно-технических систем, включая отопление, осуществляют по правилам СП 73.13330.2016, СП 54.13330.2016 и СП 334.1325800.2017. Порядок подключения элементов к сети, способы крепления и места размещения узлов указаны в монтажном чертеже.
Водяное отопление
Согласно действующим стандартам водяное отопление многоквартирного дома является наиболее предпочтительным, особенно при использовании горизонтальной поквартирной разводки системы отопления.
Вертикальная разводка отопления в многоквартирном доме считается устаревшим решением, поэтому редко используется в строительстве и реконструкции. Минусами такой схемы прокладки коммуникаций являются увеличенные теплопотери, сложность подбора радиаторов соответствующей конструкции, четкая привязка отопительных приборов к проложенным стоякам. Горизонтальная или поквартирная разводка лишена подобных недостатков.
В СП 334.1325800.2017 указано, что вновь проектируемые и реконструируемые жилые дома, могут обеспечиваться теплом:
- от централизованной системы теплоснабжения;
- от автономного источника теплоты.
Присоединение происходит через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который отвечает за целое здание или только его часть. В некоторых случаях монтируются квартирные тепловые пункты (КТП) – точки присоединения отдельного жилья к внутридомовым или локальным распределительным сетям обогрева.
Отопительные приборы устанавливаются преимущественно под световыми проемами, трубы прокладываются открыто или скрыто в специальных каналах. При монтаже оснащения соблюдают правила техники безопасности путем учета расстояний, качества прокладки и устройства теплоизоляции. Также обеспечивается доступ к ремонту, обслуживанию и уходу за приборами.
Элементы водяной системы отопления
Отопительная сеть внутри многоквартирного дома состоит из:
- системы трубопроводов, включая стояки;
- отопительных приборов;
- теплоносителя;
- терморегуляторов.
Приборы и трубы отопления в многоквартирном доме должны отличаться долговечностью, надежностью и безопасностью эксплуатации. Для этих целей на законодательном уровне были разработаны правила и требования, предъявляемые к качеству элементов обогрева, которые планируется задействовать при устройстве коммуникаций в многоквартирном доме. Основные из них касаются безопасности с точки зрения:
- гигиены;
- санитарии;
- взрывопожаробезопасности;
- ремонтопригодности.
В систему отопления многоквартирного дома должны входить только новые стояки, трубы, фитинги, арматура и приборы. Использование БУ элементов недопустимо.
Green pipe и Blue pipe – серии пластиковых труб от бренда Aquatherm, которые подходят для монтажа систем отопления в многоквартирных зданиях. Продукция подверглась многократным тестированиям, прошла проверку на соответствие требованиям действующих ГОСТ, СанПиН и СП. Качество труб серии подтверждено документально:
- санитарно-эпидемиологическое заключение 77.01.16.224.П.049826.06.10;
- сертификатами соответствия РОСС DE.31578.ОС05.Н01227, РОСС DE.31578.ОС05.Н00585;
- свидетельство о государственной регистрации RU 77.99.88.013.Е.044859.10.11.
Green pipe и Blue pipe от Aquatherm удовлетворяют нормативным требованиям ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, СНиП 41-01-2003.
Подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме
Способ присоединения радиаторов устанавливаются еще на этапе создания проекта системы отопления. На практике обычно используют:
- однотрубную;
- двухтрубную схему.
Первый вариант дешевле и проще, но обладает большим количеством недостатков. Главный из них – постепенное снижение температуры носителя тепла после прохождение внутри радиатора. Поэтому большинство застройщиков используют двухтрубную схему подключения радиаторов.
Процесс присоединения состоит из 4 этапов:
- Определение архитектуры отопления.
- Монтаж котлов, трубопровода и узлов распределения тепла.
- Установка выводов или блоков распределения.
- Опрессовка отопления в многоквартирном доме.
Производители труб выпускают специальные решения для подключения радиаторов. Среди них металлопластиковые разборные или обжимные фитинги. Наиболее распространенной технологией считается разводка с помощью пластика. Монтаж удовлетворяет действующим строительным нормам, а если использовать распределительные L-образные блоки от Aquatherm, то удается избежать большинства потенциальных проблем.
Подключение путем готового заводского элемента от Aquatherm позволяет осуществить опрессовку системы даже без подключения радиаторов, прокладки подводов или установки вентилей. Варианты присоединения: диагонально, сбоку, снизу, с прямыми или боковыми выводами. На L-образные блоки от Aquatherm допустимо устанавливать изоляционный кожух заводского производства.
Преимущества такого подключения: опрессовка до отделки, проверка системы без радиаторов, эстетичный вид, простой монтаж, износостойкость и надежность соединений.
Промывка систем отопления
Нормированное давление в отоплении многоквартирных домов – залог безопасной и беспроблемной эксплуатации системы. Для обеспечения необходимых параметров функционирования сети осуществляют промывку. Это комплекс мер, который позволяет удалить из отопительного контура инородные частицы.
Промывка отопления в многоквартирном доме осуществляется при первом вводе системы в эксплуатацию (СП 73.13330.2016), а также при ухудшении эффективности обогрева. Надежные методы:
- механический;
- химический;
- гидравлический.
Промывка осуществляется до тех пор, пока из теплоносителя не будут устранены механические взвеси. Метод подбирается индивидуально с учетом длины контура, степени засоров и других факторов.
Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть
Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.
Виды давления
Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:
- Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
- Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
- Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.
В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.
Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.
Требования ГОСТ и СНиП
В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.
Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.
Этажность | Рабочее давление, атм |
До 5 этажей | 2-4 |
9-10 этажей | 5-7 |
От 10 и выше | 12 |
На реальную величину давления влияют следующие факторы:
- Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
- Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
- Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
- Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.
Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:
- на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
- перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
- на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.
Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.
Давление в летний период
В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.
Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.
Как поднять давление
Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.
При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.
Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.
Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.
На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:
- Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
- Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
- Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.
Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.
Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.
Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.
Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.
Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.
Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.
Минимальное давление
Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.
Температура воды, градусов С | Минимальное давление , атм |
130 | 1,8 |
140 | 2,7 |
150 | 3,9 |
Определить его можно следующим образом:
К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.
Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:
5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа
Перепад давления
Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.
Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.
В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.
Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.
В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.
Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:
- Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
- Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
- В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
- В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.
Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.
Система вентиляции в многоквартирном доме: решения для многоэтажных зданий
Что произойдет с многоквартирным домом без вентиляции? Жильцов будет мучить постоянное ощущение духоты, квартиру заполонят запахи из кухни и санузла, на стенах появится сырость и плесень. Исправная и эффективная вентсистема избавляет от подобных страданий. Но как устроена вентиляция на практике?
Содержание:
Устройство вентиляции в многоэтажных домах
В каждом многоквартирном доме (МКД) есть вентиляционная шахта. Ее можно сравнить с венозной системой человека — именно по шахте воздушные массы движутся из разных точек (комнат) в одну — на чердак или на улицу.
Шахты занимают много места, поэтому в малоэтажных домах вместо них часто устанавливают компактные воздуховоды.
Вентиляционная шахта в панельном доме состоит из бетонных блоков, которые накладываются друг на друга. Швы между ними заделываются цементным раствором. В новостройках воздушные магистрали делают из металлических или пластиковых коробов. На крыше шахта заканчивается специальным зонтом — он защищает трубы от попадания осадков, листьев и мусора.
Виды воздуховодов:
- Встроенные. Бывают прямоугольного или квадратного сечения. Закладываются при строительстве в несущих стенах высотного здания. Их делают из кирпича или бетонных блоков.
- Накладные/подвесные. Устанавливаются уже после окончания стройки и отделки помещений. Чаще всего производятся из листовой оцинкованной стали. Главный недостаток — подверженность коррозии, поэтому важно защитить их от повышенной влажности. Такие воздуховоды нужно шумоизолировать — иначе движение воздуха внутри металлической шахты может сопровождаться гулом.
- Наружные. Монтируются на внешней стороне здания. Их изготавливают из всех вышеупомянутых материалов.
В каждом многоэтажном жилом здании вентиляционные системы разные. Создание вентиляции проходит через следующие этапы:
- Специалисты производят расчет вентиляции в жилом доме исходя из площади квартир и отдельных комнат.
- Составляется схема вентиляции. В ней указывают способ распределения воздушных потоков, площадь сечения каналов, уровень шума оборудования, тип вентиляции и другие ее особенности.
- По схеме разрабатывается чертеж с детальным описанием, который согласуют технические службы. После согласования подготавливают необходимую документацию.
- Начинается монтаж вентшахт во внутренних стенах здания. После окончания работ систему проверяют на соответствие всем требованиям.
Требования к вентиляции жилого дома:
- герметичность;
- высокая производительность;
- пожаробезопасность;
- соответствие санитарным нормам. Для России санитарно-гигиенические нормативы для вентиляции указаны в СНиП 41-01-2003.
Виды вентиляции в жилых домах
Наиболее распространена естественная вентиляция. Она работает так:
- Свежий воздух поступает через приоткрытые форточки, окна или проветриватели.
- Отработанный воздух вытесняется свежим и выводится из комнат в вентиляционную шахту.
- Благодаря разнице температур и давлений воздух из вентшахты попадает на чердак или крышу, а оттуда — на улицу.
Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.
Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.
Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.
Если у приточки нет функции нагрева, то желательно устанавливать ее как можно ближе к потолку помещения. Так приточный воздух будет смешиваться с теплым воздухом комнаты.
Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.
Вентиляция подвала многоквартирного дома, как правило, организована с помощью продухов в стенах. Их проделывают чуть выше поверхности земли. Чем больше площадь подвала, тем больше продухов.
- точка забора свежего воздуха;
- блок, в котором могут быть нагреватель, рекуператор, фильтры, вентиляторы;
- воздуховоды;
- диффузор, через который подается свежий воздух;
- вентиляционная решетка для забора отработанного воздуха;
- труба, через которую выходит отработанный воздух.
Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.
Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.
Существует и комбинированная вентиляция, в которой с помощью вентилятора осуществляется только вытяжка или приток.
В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.
Иногда вентиляцию оснащают рекуператором — он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдает его приточному. Это позволяет сэкономить на отоплении квартир.
Схемы вентиляции в квартирах многоэтажного дома
Как правило, в строительстве жилья используется четыре схемы устройства вентиляционной шахты многоэтажного дома.
1. Устройство вытяжки в жилых домах индивидуально, т.е. из кухни, туалета и ванной на каждом этаже ведет на крышу отдельная шахта. В квартиру не проникают запахи от соседей, тяга работает стабильнее. Но это далеко не всегда удобно для застройщиков: во-первых, слишком затратно, во-вторых, дополнительные трубы занимают много места.
2. Вытяжные каналы из всех квартир подсоединены к горизонтальному коробу — сборному каналу на чердаке. Оттуда воздух попадает на улицу. Если диаметр канала недостаточный, то отработанный воздух возвращается в квартиры верхних этажей. Чтобы избавиться от обратной тяги, либо искусственно расширяют короб, либо заводят каналы верхних этажей сразу в шахту поверх короба.
3. Этот вариант похож на предыдущий, только отработанный воздух попадает не в сборный канал, а сразу на чердак. Вентканалы в МКД должны быть теплоизолированы — иначе на чердаке появятся конденсат и плесень, начнут разрушаться строительные материалы.
4. Вентиляция с каналами-спутниками похожа на дерево: вытяжные каналы-ветки в каждой квартире соединяются со стволом — общей вертикальной шахтой. Такая система экономит пространство и деньги, но у нее есть проблема: если тяга нарушена, запахи из одной квартиры могут попадать в другую.
У каждой конструкции вентиляции в многоквартирном доме есть один общий недостаток: расстояние от верхнего этажа до конца вытяжной трубы небольшое, следовательно, тяга слабая. Чтобы ее усилить, из квартир на последнем этаже наращивают индивидуальные вентканалы, которые выводятся на высоту не меньше метра.
Кто должен чистить вентиляцию в многоквартирном доме
Проверка вентиляции в многоквартирном доме делается так: приложите к вытяжной решетке лист бумаги или бумажную салфетку. Если лист или салфетка не держится на решетке, значит, с вентиляцией проблемы.
Возможные причины отсутствия тяги:
- Шахта попросту не действует. Если дом старый, а шахта сделана из бетонных блоков, то на их стыках могут возникнуть трещины.
- В шахте засор. В воздуховоды попадают пыль, мелкий мусор, насекомые. На кухонной вытяжке могут образоваться жировые отложения.
- Нет притока. Если в квартиру не поступает свежий воздух, нечему вытеснять отработанный. При этом производительность притока и вытяжки должна быть примерно равна: воздуха, проходящего через маленькую оконную щелку, не хватит для полноценной вентиляции.
Самостоятельно можно только прочистить решетку на своем вытяжном отверстии; очисткой вентиляционных шахт занимаются специалисты. Если вентиляция не работает, проводится диагностика: в шахту спускается видеокамера, которая обнаруживает причину засора. Затем пневматической щеточной машиной убирается вся грязь.
Вентиляция должна пройти не только очистку, но и дезинфекцию. Распылитель с гибкой трубой проводится к середине шахты и очищает ее стенки антибактериальным раствором. Для более качественной обработки можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу: специалисты проведут анализ бактериальной среды в вентиляции и подберут индивидуальное дезинфицирующее средство.
Осмотр вентиляционной системы должен проводиться регулярно. Кто отвечает за вентиляцию в многоквартирном доме? Как правило, управляющая организация или ТСЖ заключает договор с отдельной компанией. Все затраты на осмотр, очистку и ремонт вентиляции включаются в стоимость коммунальных услуг.
Тренировочный тест для подготовки к квалификационному экзамену для лицензирования управляющих компаний ЖКХ
Подсказка ← Предыдущий вопрос Следующий вопрос → или
Вводная часть постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521:
в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В соответствии с п. 42 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в данный перечень включается СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Вводная часть СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003: В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие целям технических регламентов: Федерального закона «О техническом регулировании», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
П. 1.1 СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003: настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на системы внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее — зданий), вновь возводимых, реконструируемых, модернизируемых или капитально ремонтируемых зданий, а также при восстановительном ремонте.
Ч. 1 ст. 19 № 384-ФЗ: для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной документации зданий и сооружений с помещениями с постоянным пребыванием людей, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, должно быть предусмотрено устройство систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.
Ч. 1 ст. 20 № 384-ФЗ:в проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации зданий и сооружений может быть предусмотрено оборудование помещений системой кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений или для рабочей зоны производственных помещений.
Ч. 3 ст. 29 № 384-ФЗ: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и установленные в проектной документации требования к режиму их функционирования должны обеспечивать при принятых с учетом требований статьи 30 настоящего Федерального закона расчетных значениях теплотехнических характеристик ограждающих строительных конструкций соответствие расчетных значений следующих параметров микроклимата помещений требуемым значениям для теплого, холодного и переходного периодов года, установленным исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий:
1) температура воздуха внутри здания или сооружения;
2) результирующая температура;
3) скорость движения воздуха;
4) относительная влажность воздуха.
Внимание! В п. 42 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» дана ссылка на свод правил СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в неактуализированной редакции 2012 г. (СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003).
Вентиляция жилых зданий: требования, нормы, проектирование, монтаж
Отправьте быструю заявкуОсновные требования к вентиляции помещений 7 минут на чтение статьиФотоВидеоКомментарии Содержание Разновидности систем вентиляции Жилые помещения Общественные заведения Промышленные объекты «Чистые» помещения Едва ли кто-то сумеет опровергнуть тот факт, что все здания, вне зависимости от их назначения, должны обладать максимально эффективной вентиляцией. Объяснить данный тезис особого труда не составляет, так как посредством обеспечения полноценного воздухообмена можно достичь предельно комфортных условий для находящихся в помещениях людей. Доказано, что оптимальный микроклимат весьма благоприятно влияет на любого человека, улучшая его настроение и самочувствие, а также повышая производительность его труда. Таким образом можно уверенно утверждать, что правильно спроектированная и установленная вентиляция помещений – одна из главных составляющих любого объекта, относящегося как к жилому, так и к нежилому фонду.
«ИНТЕХ-Климат» готова реализовать профессиональные решения по климатическому и другому инженерному оборудованию. Выполним полный цикл работ «под ключ»: проектирование, подбор, поставка, монтаж и обслуживание.
Звоните сейчас: +7 (495) 146-65-64. Отправьте заявку
Нормативные требования
Большая часть нормативных параметров и данных для расчёта изложена в СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». А также СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*.
Для расчёта используется несколько параметров:
- Температура воздуха внутри помещений: для жилых комнат +20-220С; кухни с электрической и газовой плитой 16-180С; ванной +250С; уборной +180С; совмещенного санузла +250С; коридора (вестибюля) +160С; кладовой +120С; машинного отделения лифтовой +50С
- Кратность воздухообмена: варьируется от 25 до 90 м3/ч на одного человека.
- Расход наружного воздуха определяется исходя из площади помещения: для жилых комнат он равен 3 м3/ч на один квадратный метр площади.
Это все обобщенные параметры, и каждый регион может варьировать значения, исходя из особенностей климатических условий.
У проектировщиков есть определённый запас свободы:
- Согласно СНиП в одной из спален квартиры из нескольких комнат расчётная температура воздуха закладывается +220С.
- В квартирах, адаптируемых для проживания инвалидов, бреется максимальное значение температуры.
- Вентиляция угловых квартир рассчитывается по нормативным параметрам плюс 20С, но не выше +220С.
На сегодняшний день пластиковые оконные конструкции и герметичные стальные входные двери полностью обнуляют эффект микропроветривания через зазоры, поэтому проектировщикам сложно добиться нормативных параметров по микроклимату. В элитных домах идут по пути монтажа принудительной приточной вентиляции, а в бюджетных МКД всё сложнее: надо увеличивать интенсивность работы, а значит размеры вентканалов. Но это не всегда возможно с точки зрения конструкции здания.
Нормы внутриквартирного устройства
Строительные нормы предъявляют несколько требований к конструктивному устройству вентсистемы:
- Наличие хотя бы одного окна с выходом на улицу. Необходимо для правильной работы естественного проветривания.
- Окна или приточные решетки первого этажа должны быть на высоте не менее 1000 мм от опоясывающего снежного покрова, а в летний период — 2000 мм от отмостки.
- Площадь сечения воздуховодов для кухни 150 см2, совмещённого санузла и раздельных туалета с ванной по 100 см.
- Направление движении воздуха строго от жилых помещений к служебным, далее через общий воздуховод на крышу.
- Внутри вентиляционных каналов запрещается протягивать электрическую проводку.
- Вентиляционные трассы не должны пересекаться между собой и с кабель-каналами.
Назначение общедомовой вентиляции
Воздух в жилой квартире всегда подвержен загрязнениям. Дым от приготовления еды, испарения из ванной, неприятные запахи и пыль – все это оказывается в воздухе и создает неблагоприятные условия для жизни людей. Застоявшийся воздух может даже привести к развитию болезней – астмы и аллергии. Именно поэтому каждый многоквартирный дом должен быть оборудован общей системой вентиляции.
Функции вентиляции в жилом помещении:
- обеспечивать проникновение чистого воздуха в квартиры;
- вместе с отработанным воздухом выводить пыль и другие вредные для здоровья примеси;
- регулировать влажность в жилых и подсобных помещениях.
Бо́льшая часть городского населения нашей страны живёт в панельных домах, построенных ещё в советское время, другие – переселяются в новостройки. Обеспечение вентиляции жилых зданий по СНиП является обязательным требованием при строительстве домов. Тем не менее уровень вентиляции многоквартирных жилых зданий остаётся довольно низким. На системах воздуховодов при строительстве принято экономить.
На данный момент можно встретить следующие виды вентиляции в жилых домах:
- с естественным притоком и вытяжкой;
- с принудительным движением воздуха посредством вентиляционных установок.
В современных домах элитного класса системы отопления и вентиляции соотносятся с новейшими стандартами и создаются с применением специальной техники и материалов. Для вентиляции многоэтажных жилых зданий панельного типа используют естественный воздухообмен. То же относится и к кирпичным жилым домам советской эпохи, а также современным зданиям бюджетного класса. Воздух должен поступать через отверстия между дверьми и полом, а также специальные клапаны на пластиковых окнах.
Вентиляция в панельном доме работает следующим образом. Вывод воздуха производится по вертикальным шахтам вентиляции вверх, благодаря естественной тяге. Он вытягивается за пределы дома через трубу, расположенную на крыше или чердаке. Когда воздух попадает в квартиру через открытые окна или двери, он устремляется к вентиляционным решёткам, расположенным в кухне и ванной комнате – где больше всего требуется очищение от дыма и влаги. Таким образом, застоявшийся воздух выводится в трубу, а чистый поступает в помещение через окна.
Если приостановить приток свежего воздуха, вентиляция будет работать неэффективно. Жильцы квартир в многоквартирных домах часто забывают о естественном проветривании помещения, когда устанавливают дополнительные вытяжные системы. Вот перечень типичных ошибок во время ремонта, которые приостанавливают циркуляцию воздуха:
- установка глухих стеклопакетов из металлопластика;
- устранение просвета между дверным полотном и полами при замене межкомнатных дверей;
- монтаж осевых вентиляторов в туалете (сказывается на вентиляции соседних квартир).
При отделке жилых комнат стоит помнить о создании естественных путей для проветривания. Можно установить пластиковые окна со специальными клапанами, которые будут автоматически подавать воздух с улицы.
Межкомнатные двери стоит подбирать по размеру так, чтобы они не стояли вплотную к полу. При установке дополнительных вентиляторов, можно настроить их и на приток.
Разновидности систем вентиляции
Как свидетельствует история, первые научные основы вентиляции были заложены достаточно давно – еще в позапрошлом веке. С того времени они претерпели немало изменений, и теперь их корректное применение позволяет добиться поистине впечатляющих результатов в деле обеспечения воздухообмена в помещениях. Что же касается того, какие системы вентиляции применяются на сегодняшний день, то их список выглядит следующим образом:
- Естественная. Данная разновидность предусматривает использование тяги, возникающей из-за различий между двумя давлениями – снаружи и внутри строения.
- Приточная и вытяжная. Система вентиляции первого типа предполагает подачу воздуха в помещение при помощи вентиляторов, а второго – соответственно наоборот, его выдув.
- Приточно-вытяжная. Этот вид систем, прежде всего применяемый для вентиляции помещений общественного назначения, подразумевает одновременную работу сразу двух типов устройств по перемещению воздуха – как на вход, так и на выход. Стоит добавить, что в зависимости от собственных потребностей, владельцы объектов могут обустраивать вентиляцию, обладающую рядом дополнительных характеристик. Современные системы, устанавливаемые в квартирах, домах, офисах или производственных строениях, способны не только обеспечивать приток и вытяжку воздуха, но и фильтровать его, а также охлаждать, нагревать и изменять показатели его влажности.
Естественная вентиляция
Характеризуется своей простотой. Не требует затрат денежных средств. Принцип работы следующий:
Воздух поступает и выводится естественным путем через щели и другие легкодоступные места. Здесь действует физический закон, который гласит, что теплый воздух поднимается наверх и уходит в вентиляционный канал, а чистый поступает извне с улицы. Поэтому прямо зависит от внешних условий и погоды. Естественный воздухообмен может достигать 1 м³/час.
Преимущества:
- Дешёвая
- Надёжная
- Долговечная
Проветривать жилое помещение необходимо около часа для того, чтобы поступил новый кислород. В зимнее время достаточно 15 минут, но холодной воздух опасен для здоровья. Есть риск заболеть.
На заметку! Можно установить специальное устройство, так называемый клапан. Он запускает свежий воздух в жилое помещение.
Приточная вентиляция
Главное свойство – принудительность. Воздух поступает через воздушный фильтр и очищается. Равномерно распределяется в помещении с помощью вентиляционных коробов. Следует устанавливать на балконах.
Преимущество:
- Автоматическое управление
- Дополнительно помогает воздуху
- Занимает мало места
- Бесшумный корпус
- Одновременная работа вытяжных вентиляторов
- Эффективность
- Предусмотрен пульт
Приточная система позволяет нагревать воздух до необходимой температуры. Особенно в жаркое время чувствуется потребность в принудительном перемещении воздушных масс.
Принудительная вытяжная вентиляция
Принцип работы состоит в том, что прогретый воздух удаляется через вентиляцию. При выборе нужно учитывать мощность и его шумность.
Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором
Устройство забирает тепло из прогретых воздушных масс. Избавляет от влажности грибка и других проблем. Отличается своей экономичностью и технологичностью. Приточно-вытяжная система обеспечивает полноценную смену воздуха. Показатели воздухообмена варьируются 3-5 м³/час.
Дополнительные преимущества:
- Технология энергосбережения
- Минимальный шум
- Идеальное решение проблем вентиляции
Местная и общеобменная система вентиляции
Местная вентиляция подается на определенные места. Преимущественно используется на производстве. В жилом помещении — это кухонные вытяжки. Общеобменная вентиляция действует на всё помещение.
Наборная система
Состоит из следующих частей:
- Вентилятора
- Глушителя
- Фильтра
- Системы автоматики и т.д.
Схемы вентиляции в квартирах многоэтажного дома
Как правило, в строительстве жилья используется четыре схемы устройства вентиляционной шахты многоэтажного дома.
- Устройство вытяжки в жилых домах индивидуально, т.е. из кухни, туалета и ванной на каждом этаже ведет на крышу отдельная шахта. В квартиру не проникают запахи от соседей, тяга работает стабильнее. Но это далеко не всегда удобно для застройщиков: во-первых, слишком затратно, во-вторых, дополнительные трубы занимают много места.
- Вытяжные каналы из всех квартир подсоединены к горизонтальному коробу — сборному каналу на чердаке. Оттуда воздух попадает на улицу. Если диаметр канала недостаточный, то отработанный воздух возвращается в квартиры верхних этажей. Чтобы избавиться от обратной тяги, либо искусственно расширяют короб, либо заводят каналы верхних этажей сразу в шахту поверх короба.
- Этот вариант похож на предыдущий, только отработанный воздух попадает не в сборный канал, а сразу на чердак. Вентканалы в МКД должны быть теплоизолированы — иначе на чердаке появятся конденсат и плесень, начнут разрушаться строительные материалы.
- Вентиляция с каналами-спутниками похожа на дерево: вытяжные каналы-ветки в каждой квартире соединяются со стволом — общей вертикальной шахтой. Такая система экономит пространство и деньги, но у нее есть проблема: если тяга нарушена, запахи из одной квартиры могут попадать в другую.
У каждой конструкции вентиляции в многоквартирном доме есть один общий недостаток: расстояние от верхнего этажа до конца вытяжной трубы небольшое, следовательно, тяга слабая. Чтобы ее усилить, из квартир на последнем этаже наращивают индивидуальные вентканалы, которые выводятся на высоту не меньше метра.
Кто должен чистить вентиляцию в многоквартирном доме
Проверка вентиляции в многоквартирном доме делается так: приложите к вытяжной решетке лист бумаги или бумажную салфетку. Если лист или салфетка не держится на решетке, значит, с вентиляцией проблемы.
Возможные причины отсутствия тяги:
- Шахта попросту не действует. Если дом старый, а шахта сделана из бетонных блоков, то на их стыках могут возникнуть трещины.
- В шахте засор. В воздуховоды попадают пыль, мелкий мусор, насекомые. На кухонной вытяжке могут образоваться жировые отложения.
- Нет притока. Если в квартиру не поступает свежий воздух, нечему вытеснять отработанный. При этом производительность притока и вытяжки должна быть примерно равна: воздуха, проходящего через маленькую оконную щелку, не хватит для полноценной вентиляции.
Самостоятельно можно только прочистить решетку на своем вытяжном отверстии; очисткой вентиляционных шахт занимаются специалисты. Если вентиляция не работает, проводится диагностика: в шахту спускается видеокамера, которая обнаруживает причину засора. Затем пневматической щеточной машиной убирается вся грязь.
Вентиляция должна пройти не только очистку, но и дезинфекцию. Распылитель с гибкой трубой проводится к середине шахты и очищает ее стенки антибактериальным раствором. Для более качественной обработки можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу: специалисты проведут анализ бактериальной среды в вентиляции и подберут индивидуальное дезинфицирующее средство.
Осмотр вентиляционной системы должен проводиться регулярно. Кто отвечает за вентиляцию в многоквартирном доме? Как правило, управляющая организация или ТСЖ заключает договор с отдельной компанией. Все затраты на осмотр, очистку и ремонт вентиляции включаются в стоимость коммунальных услуг.
Заявка
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
Устройство системы дымоудаления в многоэтажных жилых домах
Дымоудаление в жилых домах нивелирует риски отравления людей продуктами горения. Ведь современные отделочные, звукоизоляционные и утепляющие материалы производят преимущественно из токсичных при горении полимеров.
И даже натуральные материалы, используемые в декоре или меблировке, напитываются не менее токсичными составами, предотвращающими процесс разложения органики.
Дымоудаление в многоэтажном домеВ итоге без надежной системы дымоудаления при пожаре любое строение превращается в наполненную аэрозольной взвесью ловушку. И большая часть жертв пожаров не сгорает в пламени, а задыхается в токсичном дыму. Поэтому в данной статье мы рассмотрим систему бытового дымоудаления, монтируемую как в малоэтажных домах, так и в многоэтажных строениях.
Система дымоудаления в жилых домах малоэтажного типа
Общие требования к системам дымоудаления и пожаротушения, монтируемым в жилых или коммерческих строениях изложены в СНиП 2.04.05-91.
Согласно этому документу система дымоудаления должна состоять из следующих элементов:
- Приточной ветви, насыщающей зону горения умеренной порцией свежего воздуха, достаточной для удаления дыма и обеспечивающей гарантированную эвакуацию жильцов из задымленного помещения. При этом с ролью приточного люка справится обычное окно на нижнем этаже – достаточную порцию воздуха затянет в комнату сквозь открытую створку.
- Вытяжной ветви, удаляющей продукты горения из комнаты. В этой роли придется использовать вытяжную систему домашней вентиляции, укомплектовав ее дополнительным лопастным вентилятором, способным работать при температуре 400 градусов Цельсия не менее 120 минут.
Проще говоря: с дымоудалением в малоэтажном доме справится обычная вентиляция, усиленная дополнительным вытяжным вентилятором и автоматическим люком или дистанционно управляемой створкой окна.
Контролируемый приток воздуха в зону задымления в этом случае осуществляется с помощью оконной створки на нижнем этаже, управляемой электрическим приводом, получающим команды от датчика дыма. Уровень автоматизации процесса дымоудаления в данном случае находится в зачаточном состоянии.
Система дымоудаления в многоэтажном доме
Противопожарная вентиляция многоэтажных домов регламентируется дополнительными документами – СНиП 31-01-2003 и 41-01-2004.
Систему дымоудаления в многоэтажкахСогласно этим документам система дымоудаления строений высотой от 28 метров компонуется из следующих элементов:
- Центрального приточной системы, укомплектованной подпорным вентилятором. Он побуждает поток воздуха, продувающий коридоры, лестничные клетки и лестницы по всему подъезду, а равно и вентиляционные лифты. Ведь эвакуация жильцов идет именно по этому маршруту.
- Приточных люков, клапанов или створок, которыми оборудуют каждую лестничную клетку на этаже. Они усиливают приточный поток, рассеивая дымовую завесу на лестничных клетках.
- Центрального канала вытяжной системы, построенного по принципу коллектора, аккумулирующего отводные потоки с каждого этажа.
- Промежуточного вытяжного канала, аккумулирующего потоки, исходящие из адресной зоны удаления. Эти каналы подключаются к центральному вытяжному коллектору.
- Огнезадерживающих клапанов, перекрывающих промежуточные каналы в случае удаленного возгорания.
- Центрального вытяжного вентилятора, откачивающего воздух из канала-коллектора. Такой вентилятор должен работать даже при температуре 600 градусов Цельсия, откачивая разогретый воздух в течение как минимум двух часов.
- Блока управления – щита дымоудаления – управляющего работой клапанов, а ровно и приточно-вытяжных вентиляторов.
Подобная система именуется динамической или принудительной. Ведь, в отличие от статического дымоудаления, побуждение потоков в данном случае осуществляется механическим способом, с помощью приточных и вытяжных вентиляторов.
При этом система дымоудаления в многоэтажном доме должна быть максимально автоматизированной. Дымоудаление в многоквартирном доме «запускается» либо вручную, либо по сигналу сети детекторов дыма, установленных в обслуживаемых квартирах. Эти датчики сбрасывают сигнал на блок щит, который будет командовать всем процессом дымоудаления.
Обустройство системы дымоудаления ведется только в процесс строительства здания, а проектирование этой сети осуществляется в процессе разработки проекта самого строения. Причем без действующей и одобренной соответствующими службами системы дымоудаления ввод в эксплуатацию готового объекта попросту не состоится.
Умное отопление и охлаждение в многоэтажном доме
Шанхайский двор шешан, спроектированный компанией Lujin, представляет собой полноценный жилой район в твердом переплете, который находится в Шанхае, район Сунцзян, общей площадью 42000 квадратных метров, 540 квартир.
Позиционируя проект на высшем уровне, застройщики назначили Uponor своим поставщиком систем лучистого отопления. Чтобы удовлетворить свои требования к высокому комфорту, удобству обслуживания, энергосбережению и защите окружающей среды, Uponor выбрала формат 16 * 2.0 PE-RT и латунный коллектор.
Uponor PE-RT производится из чистого импортного сырья на экструзионном оборудовании Claus Maffei. Весь процесс также оснащен ультразвуковой системой контроля размеров INNOX, полностью контролирующей качество. По сравнению с обычным PE-RT, Uponor PER-T имеет лучшую термическую стабильность, долговременную устойчивость к давлению и химическую стойкость, поэтому Uponor PE-RT нелегко ржаветь или загрязняться. Он полностью соответствует стандарту GB / T28799. Uponor PE-RT отличается гибкостью и простотой наматывания. Его теплопроводность равна 0.4W / m.k, которая является самой быстрой пластиковой трубой теплопередачи в наземной системе лучистого отопления.
Латунный коллектор Uponor UBC имеет модульную конструкцию, в двух сегментах используются соединения с внутренней и внешней резьбой, чтобы сделать соединение более прочным. Каждая петля оснащена балансировочным клапаном, и клапан можно предварительно настроить с помощью внутреннего шестигранного ключа. К каждому типу дома можно подобрать разное количество интерфейсов и шлейфов, чтобы свести к минимуму потребление энергии и сэкономить последующие затраты на техническое обслуживание для владельца.
По сравнению с традиционной системой отопления, система Uponor может сэкономить 12% энергии и эксплуатационных расходов. Uponor PE-RT также имеет 50-летний срок службы и обеспечивает надежную международную гарантию качества для проекта.
На протяжении всего процесса строительства инженеры и продавцы Uponor активно общаются с проектировщиками и установщиками, что позволяет избежать многих ошибок при установке. Также они активно связываются с фабрикой Taicang, чтобы обеспечить бесперебойную работу, безопасность и комфорт.Наконец, Uponor заслужила комплимент от всей заинтересованной команды.
Планы SNP по созданию домов с низким содержанием углерода позволят создать рабочие места, сократить топливную бедность и помочь в борьбе с изменением климата — д-р Ричард Диксон
Государственная программа Никола Стерджен содержит несколько хороших идей о том, как сделать Шотландию более экологичной, говорит д-р Ричард Диксон (Фото: фото бассейна / Fraser Bremner / Scottish Daily Mail)В программе для правительства, опубликованной на прошлой неделе, много хороших слов о создании более зеленой Шотландии, выполнении наших обязательств в отношении климата и создании зеленых рабочих мест.
Одним из самых больших и ранних обязательств в документе является значительное расширение работ по теплоизоляции зданий и перевод систем отопления на низкоуглеродные. В своем выступлении первый министр заявила, что через 20 лет отопление наших домов больше не будет способствовать выбросам, связанным с изменением климата.
Подпишитесь на нашу рассылку мнений
Подпишитесь на нашу рассылку мнений
Конкретное обязательство заключается в том, что 1,6 миллиарда фунтов стерлингов будут потрачены на повышение энергоэффективности домов людей в других зданиях и изменение систем отопления в течение следующих пяти лет .Это фактически удваивает текущий уровень расходов в этой области в сочетании с видением домов с нулевым выбросом углерода к 2040 году.
Отметьте, однако, что это обязательство для следующего парламента, больше предвыборное обещание, чем план начать расходы завтра. Тем не менее, это отличное место для вложений средств на восстановление, потому что улучшение жилищных условий людей создает рабочие места, улучшает жизнь и снижает выбросы в атмосферу.
Подробнее
Подробнее
Сотни тысяч домохозяйств могут оказаться в топливной бедностиТопливная бедность — выбор между отоплением и другими предметами первой необходимости, включая продукты питания, с низким доходом затрагивает четверть шотландских домохозяйств.Многие дети живут в холодных и часто сырых домах в ущерб их физическому и психическому здоровью, а также их успеваемости в школе. Изоляция домов и улучшение систем отопления — верные способы вывести людей из топливной бедности.
Около 15 процентов выбросов углерода в Шотландии связано с использованием ископаемого топлива в домашних условиях, большая часть из которых связана с использованием газовых котлов для отопления и приготовления горячей воды. Правительство Шотландии уже взяло на себя обязательство запретить установку газовых котлов в новых домах с 2024 года, и широкомасштабная программа по замене существующих котлов существенно снизит наши выбросы в атмосферу.
По мере сокращения занятости в нефтегазовой отрасли программа переоборудования домов людей создаст качественные технические рабочие места, помогая людям перейти от высокоуглеродистой стороны энергетики к низкоуглеродной стороне, как часть Просто переход к низкоуглеродной экономике. Недавняя работа STUC показала, что вид инвестиций, предложенный в Программе для правительства, может создать 60 000 рабочих мест в течение следующего десятилетия.
Жилищный фонд Шотландии обновляется относительно медленно, поэтому ожидается, что к 2050 году 80 процентов существующих домов останутся у нас.Что-то, что поможет стимулировать улучшения, — это новые правила, которые должны быть вскоре внесены, что означает, что домовладельцы больше не смогут сдавать в аренду самые неэффективные дома, заставляя их приводить в приличное состояние.
В течение нескольких лет людей беспокоил «эффект отскока». Если люди экономят деньги на отоплении своих домов, они могут сделать одно из двух негативных действий — включить отопление или потратить сэкономленные средства на высокоуглеродные мероприятия, такие как отдых за границей.
По первому из них, если семья, которая жила в холодном, сыром доме, теперь может позволить себе отапливать свой дом должным образом, это, безусловно, хорошо, и достойная работа по модернизации будет означать, что они по-прежнему потребляют меньше энергии и тратить меньше денег на значительное улучшение качества своей жизни.
Во-вторых, исследование на западе Шотландии показало, что люди, немного сэкономившие на счетах за топливо, с гораздо большей вероятностью потратят немного больше в местных магазинах, чем потратят все на две недели в Бенидорме.
Правительство Шотландии сделало правильный выбор, сосредоточив внимание на использовании энергии в домах, области, где мы можем быстро создавать новые рабочие места, улучшать жизнь людей и бороться с изменением климата.
Д-р Ричард Диксон — директор организации «Друзья Земли Шотландия»
Сообщение от редактора:
Спасибо, что прочитали эту статью на нашем сайте.Пока у меня есть ваше внимание, у меня также есть важная просьба к вам.
Поскольку изоляция от коронавируса серьезно повлияла на многих наших рекламодателей — и, следовательно, на получаемые нами доходы — мы больше, чем когда-либо, полагаемся на то, что вы оформляете цифровую подписку.
Подпишитесь на scotsman.com и получите неограниченный доступ к шотландским новостям и информации в Интернете и в нашем приложении. С цифровой подпиской вы можете прочитать более 5 статей, увидеть меньше рекламы, ускорить загрузку и получить доступ к эксклюзивным информационным бюллетеням и контенту.Посетите www.scotsman.com/subscriptions сейчас, чтобы зарегистрироваться.
Наша журналистика стоит денег, и мы полагаемся на доходы от рекламы, печати и цифровых технологий, чтобы помочь им поддержать. Поддерживая нас, мы можем помочь вам в предоставлении надежного, проверенного фактами контента для этого веб-сайта.
Здания | Бесплатный полнотекстовый | Энергетическая эффективность двух многоэтажных деревянных каркасных пассивных домов в Швеции
1. Введение
В стремлении снизить энергопотребление и смягчить последствия изменения климата повышенное внимание уделяется энергоэффективности в строительном секторе, на долю которого приходится около 40 % конечного потребления энергии в Европе.Директива Европейского Союза об энергетических характеристиках зданий (EPBD) от 2010 года требует, чтобы государства-члены устанавливали и применяли минимальные требования к энергоэффективности для новых и существующих зданий, а также требует, чтобы государства-члены обеспечили, чтобы к 31 декабря 2020 года все новые здания были почти полностью построены. здания с нулевым потреблением энергии. Чтобы выполнить первое требование, Швеция ввела в свои строительные нормы и правила концепцию «удельного энергопотребления». Удельное энергопотребление — это покупная энергия для отопления помещений, горячего водоснабжения, комфортного охлаждения и электроэнергии, необходимой для эксплуатации здания, включая ту, которая используется в местах общего пользования.Другими словами, удельное использование энергии — это использование покупной энергии, за исключением электроэнергии для бытовых целей. Строительные нормы и правила (BBR) с 2006 года устанавливают поддающиеся проверке максимальные уровни удельного энергопотребления для новых жилых зданий. Значения на 2014 год представлены в Таблице 1. Строительство домов с низким энергопотреблением, таких как пассивные дома, также все активнее продвигается в Швеции. Например, программа Lågan — это совместный проект Шведской строительной федерации, Шведского энергетического агентства, Region Västra Götaland, Formas и других по поддержке (в том числе финансовой) строительства зданий с очень низким энергопотреблением в Швеции.Рекомендуемые стандарты для пассивных домов были разработаны Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) [1], а значения на 2012 год (FEBY 2012) также представлены в таблице 1.Таблица 1. Удельное энергопотребление жилых зданий в Швеции в соответствии с требованиями строительных норм и правил (BBR) и рекомендованного стандарта пассивного дома Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) 2012 года.
Климатическая зона | Максимальная годовая покупная энергия (кВтч / м 2 A, температура ) | |||
---|---|---|---|---|
BBR 2014 (обязательно) | ФЕВРАЛЬ 2012 (рекомендуется) [1] | |||
Здания с электрическим отоплением | Прочие здания | Здания с электрическим обогревом | Прочие здания | |
I (север Швеции) | 95 | 130 | 29 | 58 |
II (центральная Швеция) | 75 | 110 | 27 | 54 |
III (юг Швеции) | 55 | 90 | 25 | 50 |
Рисунок 1. Два пассивных дома с деревянным каркасом в Портвактен Сёдер.
Рисунок 1. Два пассивных дома с деревянным каркасом в Портвактен Сёдер.
В стране с холодным климатом, такой как Швеция, пассивные дома могут иметь систему отопления, по крайней мере, в качестве резервной, а также для подачи горячей воды.Были дискуссии об экологических последствиях установки различных систем отопления. Например, Густавссон и Йоелссон [18] сообщили, что традиционный дом, подключенный к системе централизованного теплоснабжения на основе биомассы с комбинированным производством тепла и электроэнергии (DH-CHP), имеет более низкое потребление первичной энергии и выбросы CO 2 , чем пассивный дом с нагреватели сопротивления. В нескольких других исследованиях [19,20,21] также сообщалось, что ЦТ-ТЭЦ на биомассе связаны с низким потреблением первичной энергии и выбросами CO 2 .Однако эти исследования основаны на моделировании энергопотребления зданий. Мы используем данные мониторинга энергопотребления для оценки использования первичной энергии и выбросов CO 2 от эксплуатации зданий Портвактена с существующей системой централизованного теплоснабжения. Аналогичные оценки сделаны для сценариев, в которых здания отапливались только тепловыми насосами из горных пород, тепловыми насосами с воздушным источником или резистивными нагревателями, которые распространены в большей части шведского строительного фонда. Мы также исследовали мнения и опыт арендаторов в отношении два корпуса.Если у них есть негативное восприятие или опыт, они могут передать эту информацию другим потенциальным жильцам из уст в уста [22], и это может помешать долгосрочному развитию пассивных домов с деревянным каркасом в Швеции. Жители пассивных домов в Линдосе в Швеции сообщили, что недовольны температурой в помещении, поскольку они не знали, как использовать систему вентиляции или как управлять системой отопления [23]. Другие исследования показали, что 80% арендаторов деревянных каркасных домов в шведских городах Векшё [24,25] и Сундсвалль [26] любили жить в деревянных домах.Тем не менее, некоторые из них жаловались на качество звука в квартирах, а многие не знали, что они переезжают в деревянное здание [26]. Существует несколько международных исследований, которые показали, что людям нравится жить в деревянных домах, но они также негативно относятся к долговечности, устойчивости, горючести и звукоизоляции деревянных каркасов, а также к экологическому аспекту заготовки древесины (см. [27,28] Другое исследование, подобное нашему, было проведено в 2010 году для одного из зданий Портвактен-Сёдер, а результаты были опубликованы в 2013 году [29].Однако в 2010 году здание было заполнено наполовину. Следовательно, в исследовании использовались различные предполагаемые значения для преобразования данных об использовании энергии полузаселенным зданием в данные полностью занятого здания, и было обнаружено, что фактическое удельное потребление энергии будет выше прогнозируемого. В 2012 году здания были полностью заселены, что дает лучшую основу для оценки энергопотребления, поскольку нет необходимости предполагать поведение арендаторов в отношении энергопотребления. Кроме того, мы сообщаем об использовании энергии для обоих зданий и дополнительно оцениваем использование первичной энергии и выбросы углекислого газа.2. Здания
Два пассивных дома (Hus 28 и Hus 30) расположены рядом друг с другом в Портвактен-Седере и являются самыми высокими деревянными пассивными домами в Швеции. Технические детали зданий можно найти в Kildsgaard et al. [29]. Оба здания имеют идентичный дизайн внешней оболочки, конструкции и технических систем. Плита на земле, цокольный этаж и первый промежуточный этаж монтируются из бетона на месте. Остальные этажи состоят из сборных деревянных каркасов из кросс-ламината.Показатели теплопроводности окон, внешних стен и крыши были менее 1 Вт / м 2 K, 0,11 Вт / м 2 K и 0,075 Вт / м 2 K соответственно [29]. 32 квартиры, но общая площадь полов с подогревом (A temp ) и размер квартир различаются (Таблица 2) в зависимости от здания. В каждой квартире есть устройство для контроля температуры в помещении и теплообменник, но обычных радиаторов нет. Оба здания подключены к местной ТЭЦ на биомассе для горячего водоснабжения и дополнительного отопления помещений через теплообменник.В каждом здании имеется центральная система механической вентиляции с рекуперацией тепла с эффективностью около 85%. Теплообменник сточной воды установлен и расположен под землей между двумя зданиями. В каждой квартире установлены приборы учета для измерения потребления электроэнергии, холодной и горячей воды в домах, а также потерь энергии от циркуляции горячей воды. В каждом здании есть счетчик для измерения потребления электроэнергии на объекте, но счетчик в Hus 30 также регистрирует использование электроэнергии в других областях за пределами здания, таких как складские помещения и обогрев двигателя.Таблица 2. Типы квартир в домах Portvakten Söder.
Квартиры | Hus 28 (температура = 3270 м 2 ) | Hus 30 (температура = 2683 м 2 ) | ||
---|---|---|---|---|
Номер | Площадь | Номер | Площадь этажа | |
2 комнаты | 1 | 63.6 м 2 | 17 | 60–63,5 м 2 |
3 rok | 15 | 78,1–81 м 2 | 15 | 77,9–80,2 м 2 | 4 рока | 16 | 94,5 м 2 | 0 | — |
3. Метод
Ежемесячные данные о покупной электроэнергии для бытовых и производственных нужд и тепловой энергии для отопления помещений и горячего водоснабжения для каждого здания были собраны за 2012 календарный год (январь – декабрь) от владельца здания Hyresbostäder (теперь Växjöbostäder).Потребность здания в тепле может меняться из года в год в зависимости от того, был ли это холодный или теплый год. Мы использовали метод «градусо-дней отопления» (HDD), чтобы нормализовать влияние таких погодных изменений на потребность зданий в тепле. Для базовой температуры 17 ° C (используемой Шведским метеорологическим и гидрологическим институтом) ГНБ для Векшё в 2012 г. составляла 3544, а для обычного года (в среднем 1960–1990 гг.) — 3577 [30]. Отношение 1,009 (градусо-дни в нормальном году, деленные на градусо-дни в 2012 году) является нормализующим фактором.Фактическое использование энергии для отопления здания было умножено на 1,009, чтобы достичь нормальной потребности здания в тепле. Потребление энергии для горячей воды было рассчитано на основе объема используемой горячей воды и использования энергии 1,16 кВтч для повышения температуры на 1 м 2. 3 воды на 1 ° С [29]. Мы предположили, что в Портвактен-Сёдер поступающая холодная вода сначала предварительно нагревается от среднегодовой температуры 6–10 ° C в теплообменнике сточных вод (согласно цитатам и измерениям Vändal и Lowentoft [31]), а затем 57 ° C в теплообменнике, подключенном к системе централизованного теплоснабжения.Результаты использования энергии для горячего водоснабжения включают потери энергии из-за циркуляции горячей воды. В зданиях с централизованным отоплением поставленное тепло измеряется в теплообменнике, который расположен за пределами зданий Portvakten Söder. Мы предположили, что потери тепла в теплообменнике и в трубах распределения тепла для доставки тепла в здания составляют 5% [32]. Таким образом, конечная потребность зданий в отоплении была рассчитана на уровне 95% от измеренного значения. Эта предполагаемая конечная потребность зданий в отоплении использовалась для расчета удельного энергопотребления, использования первичной энергии и выбросов CO 2 , если в зданиях были альтернативные системы отопления, такие как резистивные нагреватели, воздушные тепловые насосы или каменные тепловые насосы. .Электроэнергия, необходимая для удовлетворения потребности в тепле, будет варьироваться в зависимости от коэффициента полезного действия (COP) тепловых насосов, который, как мы предположили, варьируется от 2,86 до 4 (экономия энергии 65–75%) для теплового насоса в каменном грунте и 2– 3.33 (экономия энергии 50–70%) для теплового насоса с воздушным источником [33]. Предполагается, что эффективность резистивных нагревателей составляет 99%. Детали системы централизованного теплоснабжения включают в себя установку ЦТ-ТЭЦ в Векшё, которая произвела 619,2 ГВт-ч тепла в 2011 году. Доля различных производственных технологий и их эффективность преобразования представлены в таблице 3.Потери при распределении тепла и электроэнергии были приняты равными 13% [34] и 7% [35], соответственно. Потери топливного цикла были приняты равными 1%, 5,5%, 10% и 1,3% для биомассы, нефти, угля [36] и торфа [37], соответственно.Таблица 3. Доля различных производственных технологий и эффективность их преобразования на заводе по производству ТЭЦ в Векшё, 2011 г.
Технология и топливо | Доля (%) | Эффективность преобразования, более низкая теплотворная способность (%) | |
---|---|---|---|
Тепло | Электроэнергия | ||
ТЭЦ | |||
Биомасса | 76,4 | 80 | 30 |
Торф | 5,8 | 80 | 30 |
Масло | 2,0 | 56 | 34 |
Биомасса | 13.3 | 110 | — |
Нефть | 2,4 | 90 | — |
Был проведен опрос арендаторов по почте, чтобы понять их опыт проживания в пассивных домах. Анкета включала вопросы об осведомленности арендаторов о типе здания, в котором они живут, об их общей удовлетворенности квартирами, ощущении теплового комфорта, звукоизоляции, осведомленности об использовании энергии, энергосберегающем поведении и т. Д. 64 арендатора в мае 2013 года, и мы получили 20 отзывов.Низкий уровень ответов (31%) может повлиять на надежность результатов опроса, поэтому результаты следует использовать с осторожностью. Поэтому показывать результаты по каждому зданию не имело смысла.
5. Обсуждение
Фактическое удельное энергопотребление в каждом из зданий Portvakten Söder было ниже, чем стандарт FEBY 2012 года, и менее половины требований BBR 2014. Однако фактическое удельное потребление энергии было выше прогнозируемого, что также было обнаружено в других проектах пассивных домов в Швеции [9,10,11,12] и других странах [13,14,15].В частности, в Hus 30 потребность в отоплении помещений была на 60% выше, чем предполагалось. Основная причина этого может заключаться в том, что фактическое использование электроэнергии в домах в обоих зданиях было значительно ниже прогнозируемого, что, вероятно, привело к меньшему притоку тепла от этого источника, тем самым увеличив потребность в обогреве помещения. Профиль температуры в помещении также может объяснить более высокое пространство. потребность в отоплении обоих зданий. В энергетических прогнозах предполагается, что среднегодовая температура жилого помещения составляет 21 ° C, но фактическая средняя температура во время отопительного сезона с октября по апрель (Рисунок 5), которая влияет на потребность в тепле, была аналогичной 21.9 ° C в обоих зданиях. При посещении зданий авторы также почувствовали, что общая температура может быть на несколько градусов Цельсия выше, чем предполагаемые 15 ° C. Повышение температуры в помещении на один градус означает увеличение потребности в энергии примерно на 5% [47]. Рисунок 5 также показывает отсутствие заметной проблемы перегрева.Рисунок 5. Среднемесячная температура жилой площади зданий в Портвактен-Сёдер.
Рисунок 5. Среднемесячная температура жилой площади зданий в Портвактен-Сёдер.
Фактическое использование энергии для отопления помещений в Hus 30 было на 50% выше, чем в Hus 28 (5,4 кВтч / м 2 A темп / год), хотя оба здания имеют одинаковые технические характеристики. Ниже мы попытаемся дать несколько возможных объяснений этой вариации, но мы понимаем, что этого недостаточно и что необходим более подробный анализ.
Hus 30 был построен первым, и этот опыт мог привести к созданию более герметичного Hus 28.Это действительно так. В энергетических прогнозах, герметичность ограждающих конструкций обоих зданий принималась равной 0,20 л / с · м 2 при ± 50 Па [7]. Тем не менее, испытания дверцы воздуходувки после строительства каждого (всего) здания показали, что герметичность составляла 0,15 л / с · м 2 и 0,19 л / с · м 2 при ± 50 Па для Hus 28 и Hus 30. соответственно [48]. Hus 30 менее воздухонепроницаем, и поэтому ожидается, что он будет иметь несколько более высокую потребность в обогреве помещений, чем Hus 28 [49].Другим правдоподобным объяснением более высокой потребности Hus 30 в отоплении помещений может быть меньшее количество тепла, получаемого от использования электричества и горячей воды в домашних условиях. В Hus 30 на 23% меньше A temp и больше двухкомнатных квартир, чем в Hus 28. Следовательно, вероятно, что в Hus 30 проживало больше небольших семей, что привело к снижению потребления электроэнергии (4,7 кВтч / м 2 A темп / год) и использование горячей воды (1,4 кВтч / м 2 A темп / год), чем в Hus 28. Меньшее количество тепла, получаемого от этих источников, а также, возможно, меньшее внутреннее тепловыделение от жители могли бы привести к более высокому спросу на отопление [50] в Hus 30.Более того, в квартирах меньшего размера (например, в Hus 30) люди могут чувствовать себя более запертыми и довольно часто открывать окна / двери во время зимнего отопительного сезона. Это не удалось подтвердить с помощью нашего опроса, но в целом около 22% респондентов испытали душный запах в помещении, а 30% открывали окна / двери ежедневно или несколько раз в неделю в зимние месяцы. Это могло привести к увеличению потребности зданий в тепле. FEBY рекомендует, чтобы потребление электроэнергии и горячей воды в домах в зданиях с низким энергопотреблением не превышало 30 кВтч / м 2 A темп / год и 20 кВтч / м 2 темп. / год (когда каждое домохозяйство платит за горячую воду отдельно) соответственно.В зданиях Portvakten Söder они были ниже рекомендованных. Тем не менее, бытовое потребление электроэнергии и горячей воды составило около 38% и 28% от общего фактического энергопотребления зданий, что аналогично измерениям в других проектах пассивных домов в Швеции [9,10,11,12]. Это говорит о том, что с повышением энергоэффективности зданий больше внимания следует уделять сокращению потребления электроэнергии и горячей воды в домашних условиях. Недостаточно иметь пассивный дом; арендатор также должен иметь отношение и поведение в отношении экономии энергии.Около 65% респондентов отметили, что для них было важно / очень важно сократить потребление электроэнергии и горячей воды по экологическим причинам, что также привело к снижению стоимости энергии. Наиболее распространенными мерами по экономии электроэнергии было выключение приборов и света, когда они не используются, и использование энергосберегающих лампочек. Наиболее распространенные меры по экономии горячей воды включают мытье посуды без проточной воды и душ с менее горячей водой. Предыдущие исследования арендаторов пассивных многоквартирных домов показали, что арендаторы придерживались энергосберегающего поведения, чтобы снизить ежемесячные затраты на энергию [9].С экологической точки зрения и с минимальной точки зрения, существующая система ЦТ-ТЭЦ в зданиях является лучшей альтернативой, поскольку она имеет самое низкое среднее потребление первичной энергии и выбросы CO 2 . В предыдущих исследованиях [19,20,21] также сообщалось, что ТЭЦ на биомассе связаны с низким потреблением первичной энергии и выбросами CO 2 . Альтернативные системы отопления, такие как резистивные нагреватели или тепловые насосы, имеют более низкое удельное потребление энергии, которое измеряется и отражает более низкую стоимость энергии в денежном выражении, но они несут большую нагрузку на окружающую среду.Следовательно, удельное потребление энергии не является подходящим показателем экологических характеристик систем отопления.Расчет внутренней стоимости Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS)
Сегодня мы проведем простой прогон метода оценки, используемого для оценки привлекательности Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) как инвестиционной возможности принимая прогнозные будущие денежные потоки компании и дисконтируя их до сегодняшнего значения. Это будет сделано с использованием модели дисконтированного денежного потока (DCF).Не пугайтесь жаргона, математика, стоящая за ним, на самом деле довольно проста.
Мы обычно считаем, что стоимость компании — это приведенная стоимость всех денежных средств, которые она будет генерировать в будущем. Однако DCF — это лишь один из многих показателей оценки, и он не лишен недостатков. Всем, кто хочет узнать больше о внутренней стоимости, следует ознакомиться с аналитической моделью Simply Wall St.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Synopsys
Расчет
Мы используем так называемую двухэтапную модель, что просто означает, что у нас есть два разных периода темпов роста денежных потоков компании.Обычно первая стадия — более высокий рост, а вторая стадия — более низкая фаза роста. Для начала нам нужно оценить денежные потоки на следующие десять лет. По возможности мы используем оценки аналитиков, но когда они недоступны, мы экстраполируем предыдущий свободный денежный поток (FCF) из последней оценки или заявленной стоимости. Мы предполагаем, что компании с сокращающимся свободным денежным потоком замедлят темпы сокращения, и что компании с растущим свободным денежным потоком увидят замедление темпов роста в течение этого периода.Мы делаем это, чтобы отразить тот факт, что в первые годы рост замедляется больше, чем в последующие годы.
DCF — это идея о том, что доллар в будущем менее ценный, чем доллар сегодня, поэтому сумма этих будущих денежных потоков затем дисконтируется до сегодняшней стоимости:
10-летний свободный денежный поток (FCF) прогноз
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 8202 92526 | 8202 925262027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Рычаг FCF ($, | 216b1,28 долл. СШАb | 1,50 долл. СШАb | 1,71 долл. СШАb | 1,96 долл. СШАb | 2,15 долл. СШАb | долл. США | 2,55 доллара США млрд | 2,64 доллара США млрд | |
Оценка темпов роста Источник | Аналитик x8 | Аналитик Аналитик | Аналитик x2 | Est @ 9.52% | Est @ 7,26% | Est @ 5,68% | Est @ 4,57% | Est @ 3,8% | |
Текущая стоимость со скидкой (@ $, млн.) 6,5% | 1,1 тыс. Долл. США | 1,1 тыс. Долл. США | 1,2 тыс. Долл. США | 1,3 тыс. Долл. США | 1,4 тыс. Долл. США | 1 доллар.5 тыс. | 1,5 тыс. Долл. США | 1,4 тыс. Долл. США | 1,4 тыс. Долл. США |
(«Расчетный» = темп роста свободного денежного потока, оцененный компанией Simply Wall St)
Текущая стоимость -летний денежный поток (PVCF) = 14 млрд долларов США
История продолжается
Теперь нам нужно рассчитать конечную стоимость, которая учитывает все будущие денежные потоки после этого десятилетнего периода. Формула роста Гордона используется для расчета конечной стоимости при будущих годовых темпах роста, равных 5-летнему среднему значению доходности 10-летних государственных облигаций, равному 2.0%. Мы дисконтируем денежные потоки от терминала к сегодняшней стоимости при стоимости капитала 6,5%.
Конечная стоимость (TV) = FCF 2030 × (1 + g) ÷ (r — g) = 2,6 млрд долларов США × (1 + 2,0%) ÷ (6,5% — 2,0%) = 60 млрд долларов США
Текущая стоимость конечной стоимости (PVTV) = TV / (1 + r) 10 = 60 млрд долларов США ÷ (1 + 6,5%) 10 = 32 млрд долларов США
Общая стоимость или стоимость капитала, — тогда сумма приведенной стоимости будущих денежных потоков, которая в данном случае составляет 45 млрд долларов США.Последний шаг — разделить стоимость капитала на количество акций в обращении. По сравнению с текущей ценой акций в 269 долларов США, компания выглядит относительно справедливой стоимости с 9,7% -ным дисконтом по сравнению с текущей ценой акций. Однако помните, что это всего лишь приблизительная оценка и, как и любая сложная формула, — мусор на входе, мусор на выходе.
dcf
Допущения
Приведенный выше расчет очень зависит от двух предположений. Первый — это ставка дисконтирования, а второй — денежные потоки.Частью инвестирования является ваша собственная оценка будущих показателей компании, поэтому попробуйте произвести расчет самостоятельно и проверьте свои собственные предположения. DCF также не учитывает возможную цикличность отрасли или будущие потребности компании в капитале, поэтому не дает полной картины потенциальной деятельности компании. Учитывая, что мы рассматриваем Synopsys как потенциальных акционеров, в качестве ставки дисконтирования используется стоимость капитала, а не стоимость капитала (или средневзвешенная стоимость капитала, WACC), которая учитывает задолженность.В этом расчете мы использовали 6,5%, что основано на бета-коэффициенте 0,954. Бета — это мера волатильности акции по сравнению с рынком в целом. Мы получаем нашу бета-версию на основе средней по отрасли бета-тестирования глобально сопоставимых компаний с установленным пределом от 0,8 до 2,0, что является разумным диапазоном для стабильного бизнеса.
Двигаемся дальше:
Несмотря на свою важность, расчет DCF — это лишь один из многих факторов, которые необходимо оценить компании. Модель DCF не является идеальным инструментом оценки запасов.Желательно, чтобы вы применили различные случаи и предположения и посмотрели, как они повлияют на оценку компании. Например, если немного скорректировать темп роста конечной стоимости, это может резко изменить общий результат. Для Synopsys мы собрали еще три элемента, которые вы должны оценить:
Финансовое здоровье : Имеет ли SNPS здоровый баланс? Взгляните на наш бесплатный анализ баланса с шестью простыми проверками ключевых факторов, таких как кредитное плечо и риск.
Future Earnings : Как темп роста SNPS соотносится с его аналогами и более широким рынком? Узнайте больше о консенсусе аналитиков на ближайшие годы, воспользовавшись нашей бесплатной диаграммой ожиданий роста аналитиков.
Другие высококачественные альтернативы : Вам нравится хороший универсал? Изучите наш интерактивный список высококачественных акций, чтобы понять, чего еще вам может не хватать!
шт.Приложение Simply Wall St ежедневно проводит оценку дисконтированного денежного потока для каждой акции на NASDAQGS. Если вы хотите найти расчет для других акций, просто выполните поиск здесь.
Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный сфокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительных к ценам, или качественные материалы.Simply Wall St не имеет позиций ни в каких упомянутых акциях.
Хотите оставить отзыв об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую . Вы также можете написать по электронной почте редакции (at) simplewallst.com.
Фотограф Нью-Йорка запечатлел последние сохранившиеся одноэтажные здания города
Горизонт Нью-Йорка сразу узнаваем благодаря лесу мегавысоких зданий, возвышающихся в облаках.
В этом городе-небоскребе одноэтажные здания стремительно исчезают.
Но один житель Нью-Йорка выполняет миссию по сохранению наследия немногих решительно малоэтажных зданий, которые остались в Большом Яблоке.
Фотограф Адам Фридберг приступил к съемке всех наземных построек, прежде чем они полностью потерялись.
Фридберг говорит: «Сегодня, кажется, повсюду вырастают высокие здания, не обращая внимания на существующую ткань.
«Как 25-летний житель этого района, я был свидетелем этих изменений.И как давний архитектурный / экологический фотограф, я вынужден их задокументировать ».
Фридберг использует четкие черно-белые фотографии, чтобы запечатлеть несколько оставшихся необычных объектов недвижимости и те редкие проблески открытого неба, которые они дают в многоэтажном городе.
Он говорит: «Я записываю каждое из этих одноэтажных зданий в это переходное время, пока они не были заменены и забыты, а соответствующие им отрицательные пространства заполнены». тень многоквартирного дома.(Адам Фридберг)
Continental Avenue
Макдональдс и мини-маркет затмевают соседнее высотное здание. (Адам Фридберг)
Между
Коренастое здание на первом этаже на голову ниже своих соседей. (Адам Фридберг)
Низкий уровень
Три невысоких здания выстроились в линию. (Адам Фридберг)
Hemmed In
Два симметричных многоэтажных блока вдавливаются в магазин низкого уровня в их центре.(Адам Фридберг)
Вид снизу
Высокие многоквартирные дома вырисовываются высоко над этой наземной структурой. (Адам Фридберг)
Cutting The Corner
Химчистка находится в тени стеклянного высотного здания. (Адам Фридберг)
Строительство
Одноэтажное здание автосервиса предлагает вид на небо, заблокированное его более высокими соседями. (Адам Фридберг)
Низкий уровень
Угловое строение находится на несколько этажей ниже, чем другие на той же улице.(Адам Фридберг)
История продолжается
Основные правила
Это длинные и широкие здания, противоположные обычному высокому и элегантному стилю Нью-Йорка. (Адам Фридберг)
Открыто круглосуточно
Это здание расположено среди нижних соседей. (Адам Фридберг)
Golden Arches
Макдональдс стоит рядом с многоквартирными домами. (Адам Фридберг)
Flat Out
Маленькое бунгало выделяется среди более высоких версий по соседству.(Адам Фридберг)
Старое и новое
Традиционное здание из красного кирпича и современный подол многоквартирного дома. (Адам Фридберг)
Cool Katz
Этот гастрономический магазин выглядит крошечным рядом с небоскребом на другой стороне дороги. (Адам Фридберг)
Инженерные решения по сердцевинным наружным стенам в климатических условиях Республики Башкортостан
E3S Интернет конференций 97 , 02039 (2019)Инженерные решения по сердцевинным наружным стенам в климатических условиях Республики Башкортостан
Анатолий Бедов 1 , Азат Габитов 2 , Аскар Гайсин 2 и Александр Салов 2 *
1 Московский государственный строительный университет, Ярославское шоссе, 26, Москва, 129337, Россия
2 Уфимский государственный нефтяной технологический университет, ул. Менделеева195, г. Уфа, 450000, Россия
* Автор для переписки: [email protected]
Аннотация
Рассмотрены проблемы и недостатки некоторых технических решений современных теплоэффективных наружных стен на основе опыта проектирования, строительства и эксплуатации жилых и гражданских зданий в Республике Башкортостан. Особое внимание уделяется дефектам при проектировании и возведении трехслойных стен, а принципы работы всех компонентов стены строго фиксируются.Даны рекомендации по увеличению срока службы без обслуживания за счет выполнения специальных инженерных требований. Эффект повышения теплоизоляции зданий достигается за счет: снижения потерь тепла через отдельные ограждающие конструкции и теплоизоляционные оболочки здания, что позволяет снизить потребность в тепловой энергии; повышение теплопередачи в помещениях за счет снижения скорости лучистого и конвективного теплообмена на внешней поверхности ограждений; снижение загрязнения окружающей среды за счет сокращения выбросов в атмосферу.Утепление наружных стен — важный элемент теплового баланса здания. Многие исследователи в этой области в настоящее время сосредотачиваются на анализе ряда жилых домов разной этажности, выполненных инженерными решениями наружных стен с целью повышения их тепловой однородности.
Тема: Основные инженерные решения теплоэффективных наружных стен.
Объекты: трехслойная стена из кладки; внешняя трехслойная стена из серии панелей 121u; трехслойная стена системы «Вентилируемый фасад»; утепление фасада штукатуркой по обрешетке; стена из несущих конструкционных изоляционных материалов.
Материалы и методы: Расчет приведенного полного теплового сопротивления внешних стен.
Результаты: Одним из наиболее эффективных методов удовлетворения требований к удельным характеристикам теплозащиты является повышение однородности тепла наружной стены.
Выводы: в ближайшее время модернизировать конструктивные элементы трехслойных наружных стен согласно СНиП 23-02-2003 «Теплоизоляция зданий», что позволит инженерным решениям соответствовать установленным нормам и правилам. .
Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинал работа правильно процитирована.