По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-65

Комбинированная электрическая система отопления для каркасных домов

И. Ю. Шелехов доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск
Т. И. Шишелова д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск
Е. И. Смирнов аспирант, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск
В. П. Иноземцев аспирант, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», г. Иркутск

Представлен обзор факторов, влияющих на снижение энергетических затрат при строительстве и эксплуатации зданий каркасного типа, авторами ставится задача по повышению эффективности использования электрической энергии и экономии затрат, связанных с отоплением каркасного помещения электроотопительными приборами.

Литература:

1. Гусева Т.П. Инновационные технологии для жилищного строительства // Жилищное строительство. – 2009. – № 4. – С. 4–6. – URL: http://irbis.bstu.ru› cgi…irbis64r_12/ cgiirbis_64.exe?LNG.

2. Петросова Д.В. Фильтрация воздуха через ограждающие конструкции // Инженерно-строительный журнал. – 2012. – Т. 28. – № 2. – С. 24–31. – URL: http://engstroy.spbstu. ru/index_2012_02/petrosova.pdf.

3. Dennis Stanke Ventilation Where It’s Needed // ASHRAE Journal, Oct. – 1998. – P. 39–47. – URL: http://ashrae.org/File Library.eNewsletters/Stanke-Oct98.

4. Гошка Л.Л. К вопросу о необходимости внедрения эффективных систем климатизации зданий // Инженерностроительный журнал. – 2009. – № 7. – С. 33–37. – URL: http:// engstroy.spbstu.ru/index_2009_07/ goshka_chapter7.pdf.

5. Алексеенко С. Энергосбережение – ключ к темпам роста национальной экономики // Наука в Сибири, чл.-корр. РАН, председатель Научно-координационного Совета СО РАН по энергосбережению. 10 декабря 2004. – № 48 (2484). – С. 1–13. – URL: http://unistroy.spbstu.ru/ index_2013_11/1_ z_p_o_11.pdf.

6. Юрченко В.В. Проектирование каркасов зданий из тонкостенных холодногнутых профилей в среде «SCAD Offi ce // Инженерно-строительный журнал. – 2010. – № 8(18). – С. 38–46. – URL: http://engstroy. spbstu.ru / index_2010_08/yurchenko.html.

7. Шелехов И.Ю., Шишелова Т.И. Разработка отопительного оборудования и исследование его эффективности в системах жизнеобеспечения // Вестник ИрГТУ. – 2007. – № 1(29) – Т. 1 – С. 104–109. – URL: http://journals. istu.edu/ vestnik_irgtu/journals/2007/01a.

8. Рыбаков В.А., Недвига П.Н. Эмпирические методы оценки несущей способности стальных тонкостенных просечно-перфорированных балок и балок со сплошной стенкой // Инженерно-строительный журнал. – 2009. – № 8. – С. 27–30. – URL: http://engstroy.spbstu.ru/index_ 2009_08/ index_2009_08.html.

9. Рыбаков В.А., Морозов С.А. Исследование конечных элементов для расчета тонкостенных стержневых систем // Инженерно-строительный журнал. – 2012. – Т. 27. – № 1. – С. 53–73. – URL: http://engstroy.spbstu.ru/index_ 2012 _01/ index_2012_01.html.

10. Айрумян Э.Л., Белый Г.И. Исследования работы стальной фермы из холодногнутых профилей с учетом их местной и общей устойчивости // Промышленное и гражданское строительство. – 2010. – № 5. – С. 41–44. – URL: http://www.pgs1923.ru/russian/rindex.htm.

11. Ватин Н.И., Рыбаков В.А. Расчет металлоконструкций: седьмая степень свободы // Стройпрофиль. – 2007. – № 2. – С. 60. – URL: http://www. stroikafedra.spb.ru/ publikacii/2007/stroiprofi l_N_3_2007.pdf.

12. Каталонская М.А. ЛСТК – быстрое решение для строительства доступного жилья // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2008. – № 10. – С. 75–75. – URL: http://www.stroymat21.ru/ 00/arch. php?fi le_=./2009-07/newtxt.htm.

13. Orr H., Wang J., Fetsch D., Dumont R. Technical note: Airtightness of older-generation energy-effi cient houses in Saskatoon // Journal of Building Physics. – 2013. – Vol. 36. – P. 294–307. – URL: http://journals.sagepub.com/ doi/ pdf/10.1177/1744259112460748.

14. Tenpieric M., Van der Spoel W., Cauberg H. An analytical model for calculating thermal bridge eff ects in high performance building enclosure // Journal of Building Physics. – 2008. – Vol. 31. – P. 361–387. – URL: http://journals. sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1744259107088008.

15. Немова Д.В. Системы вентиляции в жилых зданиях как средство повышения энергоэффективности // Интернет-журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений». – 2012. – № 3. – URL: http://www.allbeton. ru/ upload/mediawiki/2aa/energoeff ektivnye-tekhnologii-vograzhdayushchikh-konstruktsiyakh-_nemova_.pdf.

16. Губернский Ю.Д., Шилькрот Е.О. Сколько воздуха нужно человеку для комфорта // АВОК: вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. – 2008. – № 4. – С. 4–12. – URL: http://www.allbeton.ru/upload/iblock/45f/skolko-vozduhanujno-cheloveku-dlya-komforta-ushilkrotn.pdf.

17. John Dieckmann Improving humidity control with energy recovery // ASHRAE Journal, August. – 2008. – P. 38–

45. – URL: http://www.airxchange. com/ Collateral/Documents/ English-US/Dieckmann_Ashrae_Article.pdf.

18. Шелехов И.Ю., Шишелова Т.И. Повышение эффективности приточных установок в системе вентиляции зданий // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 8 (часть 3) – С. 683–686. – URL: https://fundamental-research.ru/ru/issue/ view?id=411.

19. Иванов О.П., Тихомиров С.А. Анализ сроков окупаемости пластинчатого и роторного теплоутилизаторов // Холодильная техника и кондиционирование. – 2007. – № 1. – С. 1–5. – URL: http://refrigeration.open-mechanics.com/ articles/41.pdf.

20. Шелехов И.Ю., Смирнов Е.И., Иноземцев В.П., Федорова Е.Д. Анализ возможности использования термоэлектрических генераторов в системах вентиляции // Научное обозрение. – 2015. – № 8. – С. 67–75. – URL: http:// engineering.science-review.ru/ru/issue/view?id=3.

21. Шелехов И.Ю., Смирнов Е.И., Иноземцев В.П. Нагревательный элемент с распределенным греющим слоем для систем приточной вентиляции // Достижения и проблемы современной науки: сборник публикаций научного журнала «Globus» по материалам V международной научно-практической конференции г. Санк-Петербурга: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – СПб.: Научный журнал «Globus», 2016. – С. 68–70. – URL: http://globus-science.ru/Archive/new/Globus_Multi_ February_2016_part_III.pdf.

22. Щелоков А.И. Сравнительный анализ эффективности теплоснабжения объектов ЖКХ / А.И. Щелоков, Е.Б. Филатова // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Технические науки. – 2011. – № 2. – С. 206–212. – URL: http://vestnik-teh.samgtu.ru/sites/vestnikteh.samgtu.ru/fi les/content/soderzanie _2011_2.doc.

23. Ватузов Д.Н., Пуринг С.М., Филатова Е.Б. Способы повышения рационального потребления и распределения тепловой энергии в жилых зданиях // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2013. – Т. 2. – № 3(6). – С. 33–35. – URL: http://journal.samgasu.ru/vestnik_sgasu/2014_04_ 13.pdf.

24. Jun Chen, Chi-sun Poon Photocatalytic construction and building materials: From fundamentals to applications // Building and Environment. – 2009. – Vol. 44. – P. 1899–1906. – URL: http://www.brimee.eu/documents/28616/ 28897/Photo catalytic+construction+and+building+materials+-+From+fu ndamentals+to+applications.pdf/8f626406-e272-40aa-bd6ec0ea2abf4b55?version=1.0.

25. Мацевитый Ю.М. Оценка энергетической эффективности систем электротеплоаккумуляционного отопления административных зданий / Ю.М. Мацевитый, Н.Г. Ганжа, А.В Хименко // Научные журналы НТУ «ХПИ»: Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – № 10. – НТУ «ХПИ», 2011. – ISSN 2218–1849. – URL: http://archive.kharkiv.org/View/ 35770.

26. Карницкий В.Ю., Ушников В.С. Инфракрасное отопление и эффективный вид отопления // Известия Тульского государственного университета. – № 12–13. – 2016. – С. 96–98. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ infrakrasnoeotoplenie-kak-ekonomichnyy-i-eff ektivnyy-vid-otopleniya.

27. Инфракрасное отопление [Электронный ресурс]. – URL: http://www. otopimdom.ru/index.php?id=394 (дата обращения: 07.11.2016).

28. Инфракрасное излучение и его влияние на человека [Электронный ресурс]. – URL: http://otravleniya.net/ izluchenie/infrakrasnoe-izluchenie-vliyanie-na-cheloveka. html (дата обращения: 07.11.2016).

29. Все об инфракрасных обогревателях для дачи [Электронный ресурс]. – URL: http://oblagorod.ru/obogrev/ infrakrasnye-obogrevateli-s-termore gulyatorom- dlya-dachi. html#i-11 (дата обращения: 07.11.2016).

30. Экономический эффект от применения инфракрасных обогревателей. Расчет затрат. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.teplo.ufakit.ru/ ? partid =56 (дата обращения: 07.11.2016).

31. Шелехов И.Ю., Шелехова И.В., Шелехов М.И., Смирнов Е.И., Иноземцев В.П., Кашко К.П. Заявка № 2016149900. Нагревательный прибор для комбинированной системы обогрева помещений с низкой теплоизоляцией. 16.12.2016. Патентообладатель ООО «Термостат+». – URL: http://www1. fi ps.ru/fi ps_servl/fi ps_servlet.

32. Шелехов И.Ю., Шелехова И.В., Иванов Н.А., Kim Byoung Chul, Головных И.М. Нагревательный элемент, патент на полезную модель № 109628, 21.03.2011. – URL: http:// www1.fi ps.ru/fi ps_servl/fi ps_servlet.

33. Шелехов И.Ю., Шелехова И.В., Иванов Н.А., Головных И.М., Ким Бьянг Чул. Способ изготовления толстопленочного резистивного нагревателя, патент на изобретение № 2463748, 10.08.2012. – URL: http://www1.fi ps.ru/fi ps_servl/ fi ps_servlet.

34. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1982. – 415 с. – URL: http:// www.twirpx.com/fi le/5619.

35. Куриленко Н.И. Научно-технические основы формирования микроклимата промышленных объектов с лучистыми системами отопления: дис. ... д-ра техн. наук. Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – С. 235. – URL: http://www.tgasu.ru/content/ page/post-4931/dissertaciya._docx.pdf.

36. Шелехов И.Ю., Смирнов Е.И., Иноземцев В.П. Конструкции отопительных приборов на основе физико-математического моделирования // Научное обозрение. – 2016. – № 1. – С. 42–48. – URL: http://engineering.sciencereview.ru/ru/issue/view?id=4.

37. Шелехов И.Ю., Шишелова Т.И., Духовный Л.И. Особенности использования отопительного оборудования в зданиях с переменным тепловым режимом // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 3 (часть 2). – https:// fundamental-research.ru/ru/issue/view?id=436.

38. Шелехов И.Ю., Шишелова Т.И. Сравнительный анализ использования электронагревательных приборов в жилых помещениях // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9–2. – С. 421–424. – https://fundamental-research. ru/ru/issue/view?id=457.

Принцип каркасного домостроения известен человечеству очень давно. У тюркских и монгольских народов технология каркасного домостроения реализована в виде юрт, в советские времена данная технология применялась для изготовления дачных домиков, для быстровозводимых сооружений в сельской местности и при производстве строительных работ. В 90-е годы по этому типу по всей стране строились торговые павильоны. В последние годы интерес к каркасному домостроению не только вырос, но и фактически вышел на новый уровень. Это обусловлено появлением на рынке новых технологий и новых строительных материалов. На текущий момент, по технологии каркасного домостроения строятся промышленные и административные помещения, поселки городского типа. При строительстве малоэтажного жилья сейчас можно заказать индивидуальный проект и все элементы возводимой конструкции, которые с помощью специального программного обеспечения и оборудования будут изготовлены в короткие сроки и с высокой точностью [1]. При этом, если покупатель имеет минимальные строительные навыки, то он сам может «собрать» свой дом, следуя рекомендациям проектной документации.

Одним из обязательных условий для того, чтобы каркасное сооружение служило долго и надежно, это наличие постоянной вентиляции, что не обязательно для других конструкций [2]. Наличие постоянной вентиляции обусловлено стационарными воздушно-тепловыми потоками по всему объему помещения, которые приходят в дисбаланс при любом внешнем воздействии, таких как открывание входной двери, резкие изменения внешних метеорологических условий [3]. Кроме этого, отсутствие в таких сооружениях массивных конструкций с большой теплоёмкостью делает их безинерционными и при колебаниях внешней температуры неустойчивыми в тепловом плане. Отсутствие инерционности также затрудняет создание равномерного теплового поля, а в случае его реализации требуются значительные энергетические затраты. Во время эксплуатации происходят изменения теплотехнических характеристик, что в основном связано с нарушением стыковых соединений, «проседанием» наполнителя.

Для Цитирования:
И. Ю. Шелехов, Т. И. Шишелова, Е. И. Смирнов, В. П. Иноземцев, Комбинированная электрическая система отопления для каркасных домов. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2017;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: