Влияние структуры микрорайона на особенности внешнего теплообмена и теплопотребление однотипных зданий

  • Галина [Galina] Николаевна [N.] Афонина [Afonina]
  • Василий [Vasiliy] Степанович [S.] Глазов [Glazov]
  • Эдуард [Eduard] Константинович [K.] Фелкер [Voelker]
Ключевые слова: теплопотребление и теплозащита зданий, математическое моделирование

Аннотация

Предметом исследования стал сопряженный теплообмен между зданием и внешней средой, параметры которой (температура и скорость) определяются особенностями городской среды. Объект исследования — два однотипных здания, расположенные в двух разных микрорайонах Москвы, имеющих разную плотность и структуру городской застройки. Представлен краткий обзор теплопотребления зданий по действующим нормам и нормам, актуальным на момент их возведения. Определено, что величина тепловых потерь через наружные ограждения, вычисленная по действующим нормам, а также величина соответствующих денежных затрат на отопление для углового помещения, может в 1,5 — 2 раза превышать аналогичные величины для центрального помещения. Приведены результаты математического моделирования внешнего теплообмена однотипных зданий в разных районах Москвы с учетом близлежащих конструкций и сооружений. Получены поля скоростей ветра, распределения температуры и наружного коэффициента теплоотдачи по внешней поверхности зданий. Доказано, что наибольшая неравномерность распределения температуры и коэффициента теплоотдачи по наружной поверхности зданий наблюдается в горизонтальном направлении. Это означает, что для поддержания комфортных условий в помещениях, расположенных на одном и том же этаже здания, потребуется разное количество теплоты. Таким образом, стоимость проживания в квартирах определяется не только стоимостью тепловой энергии, а и топологией городской застройки. Отмечено, что поквартирный учет потребления тепловой энергии в здании позволяет выявить разницу в оплате за отопление одинаковых помещений, наружные стены которых находятся под разным воздействием внешней среды, формируемой городской застройкой. Дана оценка средств, необходимых для поддержания комфортных условий для разных помещений двух зданий одинаковой серии, но находящихся в различных условиях городской застройки. Отмечено, что в рамках проведенных исследований влияние городской застройки на теплопотребление здания в целом незначительно, однако наблюдается её локальное воздействие на теплопотребление отдельных помещений в рассмотренных зданиях. Так, разница в теплопотреблении угловых помещений зданий, расположенных в разных микрорайонах Москвы, может достигать 15 — 18%, а у центральных помещений, находящихся на одинаковых этажах рассматриваемых зданий, она составляет 10 — 12%.

Сведения об авторах

Галина [Galina] Николаевна [N.] Афонина [Afonina]

Место работы кафедра Тепломассообменных процессов и установок НИУ МЭИ
Должность студент

Василий [Vasiliy] Степанович [S.] Глазов [Glazov]

Учёная степень: кандидат технических наук
Место работы кафедра Тепломассообменных процессов и установок НИУ «МЭИ»
Должность доцент, ведущий научный сотрудник

Эдуард [Eduard] Константинович [K.] Фелкер [Voelker]

Место работы Бранденбургский технический университет Котбус — Зен- фтенберг
Должность научный сотрудник

Литература

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.
3. Гашо Е. Инструменты анализа эффективности потребления тепловой энергии на цели отопления Энергосбережение — теория и практика: Труды 7 Междунар. школы-семинара молодых ученых и специалистов. М.: Издательский дом МЭИ, 2014.
4. Богословский В.С. Строительная теплофизика. М.: Стройиздат, 1982.
5. Глазов В.С., Колибаба О.Б., Насонова Е.Н. Фактор формы» в теплотехническом расчёте однооконного наружного ограждения. Иваново: Ивановская государственная архитектурно-строительная академия, 2002.
6. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М.: АВОК-ПРЕС, 2006.
7. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. М.: АВОК-ПРЕС, 2002.
8. Pavitskiy N.I., Yakushin A.A., Zhubrin S.V. Vehicular Exhaust Dispersion around group of the buildings // J. Computational Fluid Dynamics and its Appl. 1993. V. 6. N 3. P. 270 — 285.
9. СНиП 23-02—2003. Тепловая защита зданий.
10. СНиП 23–01—99. Строительная климатология.
11. СНиП 41-01—2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
12. Табунщиков Ю.А., Шилкин Н.В. Аэродинамика высотных зданий. М.: АВОК-ПРЕСС, 2004.
13. Постановление Правительства Москвы № 900-ПП от 5 октября 2010 г. «О повышении энергетической эффективности жилых, социальных и общественно-деловых зданий в городе Москве».
Опубликован
2018-12-21
Раздел
Энергетика (05.14.00)