Теплоэнергетики завершили реконструкцию очередного участка распределительной сети «Олеко Дундича», проходящего в квартале, ограниченном улицами Будапештской, Олеко Дундича и Загребским бульваром.
Специалисты АО «Теплосеть Санкт‑Петербурга» выполнили полную перекладку 470 метров изношенного участка тепловой сети на трубы нового поколения в пенополиуретановой теплоизоляции с проводниками оперативно-дистанционного контроля влажности.
В настоящий момент закончены монтажные работы, проведены необходимые промывки и гидравлические испытания системы. Потребители обеспечены теплоснабжением по обновленным участкам тепловой сети.
В. И. Ливчак, к. т. н., независимый эксперт по энергоэффективности зданий
и систем их инженерного обеспечения
В странах Европейского союза с наступлением энергетического кризиса, когда резко увеличилась стоимость угля, нефти, газа и получаемой от их сжигания электрической и тепловой энергии, на правительственном уровне призывают население к экономии энергоресурсов, в том числе для снижения расхода тепловой энергии на отопление требуют перевести уставки термостатов на отопительных приборах, регулирующих температуру воздуха в помещениях, с комфортных значений 20–22 °С до 17 и даже 15 °С. Для контроля за соблюдением такого режима предполагается организовать обход квартир специальным представителем, уполномоченным выписывать штрафы, как это принято при отсутствии оплаченной квитанции за стоянку автомобиля.
Но, во-первых, организация контроля предполагает, что не все люди настолько законопослушны, и, во-вторых, возможны трудности с доступом в квартиры из-за нарушения тем самым прав человека на неприкосновенности его жилища. Осуществлять же контроль по показаниям, имеющимся в наличии индивидуальных на каждом отопительном приборе теплоизмерителей, или даже по квартирному теплосчетчику при конструировании системы отопления с поквартирной разводкой не представляется возможным из-за перетекания в многоквартирном доме (МКД) тепловых потоков через внутренние перегородки и перекрытия смежных квартир, имеющих низкое сопротивление теплопередаче. Расчеты, выполненные нами в [1], показывают, что возможные теплопоступления в квартиру, в которой поддерживается внутренняя температура 20 °С, от соседей, где поддерживается внутренняя температура 22 °С, происходящие от смежной квартиры на этаже через внутреннюю перегородку между ними и через пол и потолок от смежных квартир, расположенных ниже и выше этажами, составляют 33% от фактических теплопотерь искомой квартиры в расчетных условиях, то есть количество теплоты, поступаемое от системы отопления и измеряемое прибором учета, составит 67% от требуемого для метеоусловий г. Москвы. А из-за того, что доля бытовых теплопоступлений в тепловом балансе квартиры с повышением температуры наружного воздуха возрастает, то процент теплопоступлений от системы отопления в квартиру с повышением наружной температуры будет снижаться и достигнет нулевого теплопотребления при tн = 4,7 °С. Отсюда следует, что судить об истинном теплопотреблении из системы отопления по индивидуальным приборам учета и даже по поквартирным не представляется возможным.
Более того, для возможности обеспечения желаемой для жителя температуры воздуха в помещении вплоть до 24–26 °С, которая достигается при полном открытии клапана термостата в условиях отсутствия дефицита энергоресурсов, системы отопления проектируются с запасом поверхности нагрева отопительных приборов в 15–20%. В условиях недостатка энергоресурсов клапаны термостатов, установленных на отопительных приборах, будут автоматически раскрываться, чтобы компенсировать этот недостаток, но при этом первые по ходу воды от теплового пункта отопительные приборы получат достаточное количество энергии, чтобы компенсировать ее общий дефицит, а последующие получат еще меньше энергии, потому что ее переберут предыдущие по ходу воды. И это произойдет как в однотрубных системах отопления, так и в двухтрубных.
Причем, если при отсутствии дефицита энергии каждый житель находил приемлемое для себя положение термостатической головки регулятора, обеспечивающее желательную температуру воздуха в помещении (сами термостаты не оцифрованы по температуре, поддерживаемого воздуха), то, получив команду на поддержание более низкой температуры воздуха, по вышеприведенной причине при каждом отклонении в недостатке энергоресурса будет происходить неконтролируемое перераспределение его между жителями МКД. Поэтому даже, если все жители были бы законопослушны и пытались настроить свои термостаты на рекомендованную для поддержания температуру воздуха в отапливаемых помещениях, они не смогли бы этого сделать.
Кстати, фирмы, продвигающие индивидуальное теплоизмерение в системе отопления, говоря о полученной экономии энергии, некорректно относят ее к установке термостатов и теплоизмерителей на отопительных приборах, хотя сами понимают, что экономия энергии создается при центральном авторегулировании системы отопления, совершенствование которого и рассматривается в данной статье. На мой взгляд, более справедливо было бы распределять теплопотребление на отопление между квартирами МКД так же, как распределяется 1-я часть платы за обслуживание системы отопления и ее теплоснабжение независимо от того, присутствуют ли жильцы в квартире или нет, — пропорционально площади квартир. Тогда нет смысла в индивидуальном теплоизмерении на отопление, а терморегуляторы на отопительных приборах следует рассматривать для удовлетворения поддержания желательной для жителя температуры внутреннего воздуха, в том числе в разных комнатах, и для повышения комфорта, предотвращая избыточные теплопоступления от солнечной радиации, которые непостоянны по времени и учету не подлежат.
Настоящее энергосбережение, в том числе и при возникающем дефиците энергии, например, при аварии или стихийном бедствии, обеспечивается применением общедомовой (местной) системы авторегулирования подачи теплоты в систему отопления МКД в автоматизированном индивидуальном тепловом пункте (АИТП) или в автоматизированном узле управления системой отопления (АУУ) при централизованном теплоснабжении от ЦТП и правильной настройкой контроллера регулятора подачи теплоты в систему отопления МКД. Такое авторегулирование совместно с оснащением домов общедомовыми приборами учета расхода тепловой энергии на отопление предусмотрено по ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …» еще с 1 июля 2012 года (статья 13, пункт 5). А настройкой контроллера регулятора подачи теплоты на отопление по графику, учитывающему не только изменяющиеся погодные условия, но и повышение доли бытовых теплопоступлений в тепловом балансе дома при увеличении температуры наружного воздуха, а также и выявленный запас тепловой мощности системы отопления, достигается экономия теплоты на 15–40 и более процентов от годового теплопотребления без дополнительных капиталовложений и при обеспечении комфортных условий пребывания жителей, что подтверждено на практике и показано в [3 и 4].
В указанном пункте ФЗ-261 от 23.11.2009, к сожалению, непосредственно не говорится о приборах регулирования подачи теплоты на отопление, а только о приборах учета, что и послужило в некоторых регионах «однобокой» реализации приборов учета без регулирования, при котором невозможно осуществить энергосбережение, но в предыдущей статье 12, в пункте 8 ФЗ-261, указано, что «в отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения…», и предполагается, что приборы авторегулирования уже установлены, поскольку необходимость их установки предусмотрена ранее изданным СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». В пункте 15.12 этого СНиПа указано: «15.12 Тепловые пункты зданий следует оснащать средствами автоматизации, приборами теплотехнического контроля, учета и регулирования», а в 15.14: «Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать: регулирование расхода теплоты в системе отопления и ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя; …».
Ограничение расхода теплоносителя на тепловом пункте здания обязательно, но не всегда выполняется, а предназначается, чтобы предотвратить разрегулировку тепловой сети, подобную описанной ранее в системе отопления дома при возникшем дефиците теплоты, когда первые по ходу теплоносителя потребители автоматически увеличивают отбор теплоносителя, а последним его не хватает. Только в тепловых пунктах зданий это возникает не за редким исключением в периоды аварий или вынужденного ограничения поступления энергии, а каждые сутки из-за неравномерности водопотребления в системе горячего водоснабжения, что более подробно описано в [2] и, к сожалению, не вошло в недавно вышедший СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения».
В отличие от индивидуального авторегулирования теплопотребления на отопление, при осуществлении местного центрального авторегулирования не надо давать никаких указаний жителям о директивном снижении температуры воздуха в помещениях, которое, как показано выше, практически неосуществимо и неподконтрольно, достаточно изменить настройку контроллера регулятора подачи теплоты в систему отопления на поддержание графика на заданное снижение расхода теплоты, и во всех отапливаемых от этой системы помещениях пропорционально снизится теплопотребление автоматически, без участия в этом процессе жителей. Дело в том, что расчет системы отопления (выбор площади поверхности нагрева отопительных приборов) выполняется [5] исходя из соблюдения теплового баланса в отапливаемых помещениях с учетом компенсации теплопотерь через наружные ограждения, нагрева наружного воздуха для вентиляции этих помещений в объеме нормируемого минимального воздухообмена (30 м3/ч на 1 жителя, но не менее 0,35 объема квартиры) и вычитания из этих теплопотерь бытовых теплопоступлений, включая поступления от электрического освещения, от пользования бытовыми электроприборами, телевизором, компьютером, от пищеприготовления, пользования горячей водой и от полотенцесушителя, а также метаболические теплопоступления от находящихся в помещении людей.
Централизованное снижение подачи теплоты в систему отопления вынудит жителей в первую очередь отменить постоянное проветривание квартиры, прикрыв форточки или щели в приоткрытых окнах (как известно, плотность современных окон в закрытом положении не позволяет обеспечить нормативный воздухообмен в квартирах, что делает возсожным их держать в приоткрытом состоянии, но не в настолько открытом, чтобы не превышать норму — иначе автоматически снизится температура внутреннего воздуха, и это заставит жителя закрыть окна и форточки и перейти к периодическому проветриванию. Во-вторых, дальнейшее понижение внутренней температуры при централизованном снижении подачи теплоты вынудит жителей переставить уставку термостата в положение полного открытия клапана, что исключит неконтролируемое перераспределение теплоносителя между отопительными приборами внутри здания, когда часть термостатов может быть в открытом положении, а часть — в прикрытом, как это отмечалось выше, при индивидуальном авторегулировании. Последнее обеспечит пропорциональное снижение теплопотребления автоматически, без участия в этом процессе жителей, при централизованном ограничении его подачи с использованием общедомового контроллера — регулятора.
Но есть возможность совершенствования и местного авторегулирования подачи теплоты в систему отопления. Просматривая журнал «С.О.К.» № 7 за 2022 год, я обратил внимание на рекомендуемый график изменения тепловой нагрузки на систему отопления здания в зависимости от температуры наружного воздуха на рис. 2 из статьи [6] об опыте реконструкции инженерных систем существующих жилых зданий в Германии (здесь это рис.1).
На графике этого рисунка показывается изменение производительности системы водяного отопления жилого дома в зависимости от температуры наружного воздуха (синяя линия) и использование в целях экономии энергии воздушного теплового насоса, который обеспечивает тепловую нагрузку дома на отопление и среднечасовую на горячее водоснабжение до наружной температуры –5 °С. При более низких температурах следует включать дополнительный источник теплоты, которым может быть существующий котел или водонагреватель системы централизованного теплоснабжения. Энергоэффективность такого решения убедительно подтвердил автор статьи [6] С. В. Брух.
Рис. 1. График изменения тепловой нагрузки на систему отопления здания и точка подключения дополнительной системы теплоснабжения из статьи «Реконструкция инженерных систем существующих жилых зданий в Германии», опубликованной в журнале С.О.К. № 7, 2022 (стр. 38–42)
Но нас интересует синяя линия на рис. 1, демонстрирующая, что нулевая тепловая нагрузка системы отопления соответствует температуре наружного воздуха 20 °С. Казалось бы, правильно — система отопления рассчитана на поддержание температуры воздуха в жилых комнатах 20 °С, и при снижении наружной температуры ниже 20 °С и должна включаться система отопления здания. Однако тепловой баланс здания, из которого определяется тепловая нагрузка системы отопления, включает не только теплопотери через наружные ограждения и расход теплоты на нагрев наружного воздуха для вентиляции отапливаемых помещений, но и поступление теплоты от внутренних теплоисточников и внешние теплопоступления от солнечной радиации.
Наличие этих теплопоступлений позволяет начинать отопление при более низких температурах наружного воздуха, что создает дополнительную экономию тепловой энергии на отопление, позволяя снизить выбросы углекислого газа путем сокращения объемов сжигания ископаемого топлива для получения этой энергии. Правда, при осуществлении центрального авторегулирования местных систем водяного отопления зданий солнечные теплопоступления учесть затруднительно (это возможно при разделении системы отопления на пофасадные ветки с самостоятельным центральным авторегулированием графика подачи теплоты в зависимости от изменения наружной температуры с автокоррекцией по отклонению от заданного значения температуры воздуха в помещениях, ориентированных на данный фасад [7]), а бытовые теплопоступления учитываются путем параллельного смещения графика изменения теплопроизводительности системы отопления без учета внутренних теплопоступлений вниз в зависимости от доли внутренних теплопоступлений к расчетной тепловой нагрузке системы отопления, поскольку среднесуточная величина этих теплопоступлений практически постоянна в течение отопительного периода и не зависит от изменения температуры наружного воздуха.
Удивительно, что в Германии пренебрегают такой возможностью получения дополнительной экономии энергии при отоплении зданий. Нами еще в 1973 году [8] было предложено учитывать не только бытовые (внутренние) теплопоступления в квартирах зданий, но и увеличение их доли в тепловом балансе дома при повышении температуры наружного воздуха за счет того, что абсолютная величина этих теплопоступлений не зависит от наружной температуры, и это позволяет значительно сократить подачу теплоты на отопление дома.
Для установления значения смещения графика изменения теплопроизводительности системы отопления необходимо оценить удельную величину внутренних (бытовых) теплопоступлений в зданиях в зависимости от их назначения и плотности заселения жилых домов или размещения работающих (учащихся) в общественных и административных зданиях. Следует заметить, что до начала 70-х годов прошлого века ни в нашей стране, ни за рубежом при проектировании систем отопления зданий бытовые теплопоступления не учитывались, но случайно тепловая нагрузка системы отопления оказалась близкой к требуемой, потому что расход теплоты для нагрева наружного воздуха для вентиляции принимали не в объеме нормативного воздухообмена, а значительно ниже. В СССР для жилых зданий бытовые теплопоступления впервые были включены в СНиП П-33-75 в объеме 26 ккал/ч (30 Вт) на 1 м2 площади жилых комнат и кухни при условии нормы заселения в 9 м2 на одного человека, что подтверждено результатами натурных испытаний ряда типовых серий жилых зданий и отдельных домов по индивидуальным проектам, проведенных нами в МНИИТЭП, и повторно опубликовано уже в журнале «АВОК» [9].
В дальнейшем эта удельная величина административным путем без подтверждения какими-либо испытаниями неоднократно пересматривалась, остановившись в СНиП 41-01-2003 на величине согласно п. 6.3.4 «не менее 10 Вт на 1 м2 пола жилых комнат и кухни» в квартирах. Но в следующей редакции СП 60.13330.2012, актуализирующей СНиП 41-01-2003, показатель удельной величины бытовых теплопоступлений исключен из текста документа, несмотря на наши неоднократные обращения к авторам документа на стадии его обсуждения и побуждая внести изменения после утверждения его Минстроем России. Наши предложения о внесении изменений в СП 60.13330.2020 опубликованы в [5].
И нам удалось-таки включить рекомендуемые обоснованные значения удельной величины бытовых теплопоступлений, приходящихся на 1 м2 площади жилых помещений или расчетной площади отапливаемых помещений общественных зданий в зависимости от заселенности этих помещений, в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» при определении удельного расхода тепловой энергии системами отопления жилых и общественных зданий за отопительный период (Приложение Г). В частности, для жилых домов принимается qбыт = 17 Вт/м2 площади пола жилых комнат при заселенности 20 м2 площади квартир на одного человека, а при заселенности 45 м2/человека — qбыт = 10 Вт/м2 площади пола жилых комнат. В диапазоне между этими крайними значениями — по формуле: qбыт = 17 – (Aкв /n – 20) ∙ 7 / 25, Вт/м2, (где Aкв — площадь квартир, n — количество жителей в доме).
Как было показано в [9], приведенные выше значения корреспондируются с европейскими нормами ISO 13790:2008 Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления энергии для отопления и охлаждения. В табл. G.12 Приложения G к этим нормам приводятся рекомендуемые значения внутренних теплопритоков от пользователей жилых и общественных зданий разного назначения, годовое потребление электроэнергии на освещение и пользование электроприборами, кухонным оборудованием и время использования их за средний день месяца. Пересчитав теплопритоки на среднечасовые за отопительный период значения, прибавив метаболические притоки от присутствующих людей, а для жилых домов еще и теплопоступления от полотенцесушителя и трубопроводов системы горячего водоснабжения, к которой он подключен, и от пользования горячей водой были получены такие же величины, как и в приведенной выше формуле при заселенности 40 м2 площади квартир на одного жителя, которая принята в табл. G.12 ISO.
Применительно к условиям России рассматриваемая таблица в [10] расширена в связи с тем, что заселенность квартир в 40 м2 на жителя у нас — больше исключение, чем правило, так же, как и 20 м2 на одного работающего в офисах. Поэтому, таким жилым и офисным зданиям присваивается 1-я категория и дополнительно вводится 2-я категория с заселенностью в 20 м2 площади квартир на жителя и 8 м2 полезной площади помещений, или примерно 6 м2 расчетной площади на одного работающего в офисах, что соответствует норме заполняемости существующих зданий в нашей стране. На основании выполненных расчетов были получены удельные среднечасовые за рабочее время внутренние теплопритоки, включая людей, электроприборы, кухонное оборудование, освещение, qint , Вт/м², которые добавлены в таблицу отдельной строкой.
Теперь можно установить, к какому перерасходу теплоты на отопление жилого дома может привести отсутствие учета бытовых теплопоступлений в течение всего отопительного периода (синяя линия 1 рис. 2 — то же, что синяя линия на рис. 1), и при учете их в расчетных условиях (при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления tнр), но без учета увеличивающейся доли бытовых теплопоступлений в тепловом балансе дома с повышением температуры наружного воздуха — коричневая линия 2 на рис. 2 (прекращение отопления задается, как и в 1-м случае, при tн = tв = 20 °С), по сравнению с рекомендуемым нами графиком — зеленая линия 3 рис. 2 (полученная параллельным смещением линии 1 на величину бытовых теплопоступлений в доме за средний час в течение отопительного периода).
Рис. 2. Графики изменения тепловой нагрузки на систему отопления здания: без учета бытовых теплопоступлений: Qбыт — синяя линия из рис.1; с учетом Qбыт при tнр — коричневая линия; а также еще и с учетом повышения доли Qбыт в тепловом балансе дома с повышением температуры наружного воздуха, когда tн при Qот = 0 = 17,2 °С — зеленая линия
Мы не знаем, какова общая площадь (в целом квартиры) и жилая (жилых комнат) площадь, но в первой части статьи, размещенной в предыдущем номере журнала «С.О.К.», приводится, что средняя жилплощадь в Германии составляет 47 м² на каждого жителя страны, противопоставляя ее России, где, по данным Росстата, приводится в среднем на одного жителя 24 м² жилья (в Москве — 20-22 м², потому что практически отсутствуют индивидуальные малоэтажные дома, которые, как правило, имеют большую площадь). Тогда, принимая среднюю заселенность квартиры в Германии три человека, получаем, что общая площадь дома составит Акв = 47∙3 = 141 м2, а площадь жилых комнат, с учетом которой определяются бытовые теплопоступления, Аж = 0,6∙141 = 85 м2. Соответственно, бытовые теплопоступления будут Qбыт = 10∙85∙10–3 = 0,85 кВт, а истинная расчетная теплопроизводительность системы отопления при tнр с учетом бытовых теплопоступлений (без учета она составляла из графика на рис. 2 из [6] 10,5 кВт) будет Qот.р = 10,5 – 0,85 = 9,65 кВт или Qбыт/Qот.р = 0,85/9,65 = 0,088. Это значит, что установленная площадь поверхности нагрева отопительных приборов в доме завышена на 8,8% из-за того, что при расчете нагрузки на эти приборы не учитывали бытовые теплопоступления.
Также, зная соотношение Qбыт/Qот.р, можно определить температуру наружного воздуха, при которой следует прекращать отопление при переходе на предложенный график подачи теплоты: tнприQот = 0 = (tв + tнр · Qбыт/Qот.р) / (1 + Qбыт/Qот.р) = (20 – 15·0,088) / (1 + 0,088) = 17,2 °С. Тогда из закона подобия прямоугольных треугольников на графике, образуемых зеленой линией на рис. 2, находим расход тепловой энергии, потребляемой системой отопления при средней за отопительный период температуре наружного воздуха tнср = +2,5 °С: Qот.ср = Qот.р ∙(tнприQот = 0 – tнср)/(tнприQот = 0 – tнр) = 9,65∙(17,2 – 2,5)/(17,2 – (–15)) = 4,4 кВт. Градусо-сутки отопительного периода (ОП) при его длительности nоп = 155 суток и температуре внутреннего воздуха tв = 20 °С будут: ГСОП = (tв – tнср)∙nоп = (20 –2,5)∙155 = 2550.
Удельное теплопотребление дома на отопление за отопительный период qот.год для трех вариантов учета бытовых теплопоступлений соответственно будет:
с учетом Qбыт при определении Qот.р и постоянства бытовых теплопоступлений в течение ОП (tнприQот = 0 = 17,2 °С): qот.год = Qот.ср ∙ nоп ∙ 24 / Акв = 4,4∙155∙24/141 = 116,1 кВт∙ч/м2 (зеленая линия).
с учетом Qбыт при определении Qот.р, при tнприQот = 0 = 20 °С и Qот.ср = 9,65∙(20 – 2,5)/(20 – (–15)) = 4,83 кВт: qот.год = 4,83∙155∙24/141= 127,3 кВт∙ч/м2 (коричневая линия);
без учета Qбыт и Qот.ср = 10,5∙(20 – 2,5)/(20 – (–15)) = 5,25 кВт: qот.год = 5,25∙155∙24 = 138,5 кВт∙ч/м2 (реализация авторегулирования отопления по графику синей линии).
Итак получается, что перерасход тепловой энергии на отопление жилого дома без учета бытовых теплопоступлений в тепловом балансе дома даже при их минимальной величине 10 Вт/м2 площади жилых комнат из-за низкой плотности заселения составляет: (138,5 – 116,1)∙100/116,1 = 19,3%, что достаточно убедительно для пересмотра методики определения годового теплопотребления на отопление зданий и соответствующей перенастройки контроллера авторегулятора. Перерасход теплопотребления на отопление дома за отопительный период при учете бытовых теплопоступлений в расчете производительности системы отопления, но без учета повышения их доли в тепловом балансе дома с повышением температуры наружного воздуха выше расчетной (коричневая линия, приходящая в ноль расхода теплоты при tн = 20 °С) составит: (127,3 –116,1)∙100/116,1 = 9,7%.
Эти выводы, судя по высказанному в [6] «утеплению стен пенопластом толщиной 10 см» и замене окон на «современные двухкамерные стеклопакеты», относятся к дому после комплексного капремонта, теплозащита которого выполнена примерно в том же объеме, как и в нашей стране после выхода СНиП 23-02-2003, то есть на соответствие базовым значениям. По отношению к нашим муниципальным многоквартирным домам с плотностью заселения в 20 м2/человека и удельными бытовыми теплопоступлениями 17 Вт/м2 площади жилых комнат квартиры экономия энергии возрастает в большей степени: при неучете бытовых теплопоступлений на примере 12-этажного дома-башни серии II-18-01/12 перерасход теплоты будет (133 – 76)∙100/76 = 75% по отношению к годовому расходу теплоты при учете бытовых теплопоступлений в полном объеме, что значительно больше, чем в предыдущем примере при удельной величине бытовых теплопоступлений в 10 Вт/м2 – 19,3%.
Запас площади поверхности нагрева отопительных приборов составил Кзап. = 215,9/169,2 = 1,28 (где 215,9 кВт — расчетный расход тепловой энергии на отопление без учета бытовых теплопоступлений, а 169,2 кВт — то же, но с учетом бытовых теплопоступлений в размере 17 Вт/м2 жилой площади квартиры). Этот запас реализуется изменением расчетных параметров теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, в соответствие с методикой, изложенной в Приложении А в [5], например, при запасе 28% расчетные параметры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах должны быть 81,5–61,7 °С, вместо проектных 95–70 °С. Если же бытовые теплопоступления учитывают при расчете системы отопления, но не учитывают увеличивающуюся их долю в тепловом балансе дома при повышении tн, то удельное теплопотребление дома на отопление за отопительный период составит 104 кВт∙ч/м2 в год, а перерасход теплоты будет (104 – 76) ∙ 100/76 = 37%. Но, если принять при этом заниженное значение удельной величины бытовых теплопоступлений, например, 10 Вт/м2 вместо 17 Вт/м2 согласно заселенности, то перерасход теплоты будет уже (116 – 76) ∙ 100/76 = 53% по сравнению с 37% при qбыт = 17 Вт/м2. Подобное было подтверждено на практике в условиях эксплуатации на домах этой же серии после комплексного капитального ремонта с утеплением и заменой окон [3 и 11].
При установке рекуператора нагрева приточного наружного воздуха за счет удаляемого вытяжного либо при отоплении общественного здания с механической приточной вентиляцией и централизованным нагревом наружного воздуха в калориферах учет бытовых теплопоступлений в расчетных условиях и при эксплуатации приведет к еще большей экономии энергии, потому что составляющая потерь теплоты в тепловом балансе дома на нагрев наружного воздуха для вентиляции выпадает из нагрузки системы отопления, что значительно увеличивает долю в этом балансе бытовых теплопоступлений.
ЛИТЕРАТУРА
Ливчак В. И. К вопросу поквартирного учета тепловой энергии на отопление. «Инженерные системы» АВОК Северо-Запад, № 1, 2019.
Ливчак В. И. Новая редакция СП «Тепловые пункты …» нарушает принципы централизованного теплоснабжения и не нацелена на энергосбережение при их эксплуатации. «Инженерные системы» АВОК Северо-Запад, № 1, 2022.
Ливчак В. И., Забегин А. Д. Преодоление разрыва между политикой энергосбережения и реальной экономией энергоресурсов // Энергосбережение. № 4.
Ливчак В. И. Оптимизация алгоритма подачи теплоты на отопление в зданиях: экономия от 15 до 40% и более без дополнительных инвестиций // Энергосбережение. № 2.
Ливчак В. И. Предложения о внесении изменений в СП 60.13330.2020 // АВОК. № 5.
Брух С. В. Реконструкция инженерных систем существующих жилых зданий в Германии // СОК. 2022. № 7.
Ливчак В. И., Чугункин А. А., Оленев В. А. Энергоэффективность пофасадного автоматического регулирования систем отопления // Водоснабжение и сантехника. 1986. № 5.
Ливчак В. И. О температурном графике отпуска тепла для систем отопления жилых зданий // Водоснабжение и санитарная техника. 1973. № 12.
Ливчак В. И. Учет внутренних теплопоступлений в жилых домах // АВОК 2013. № 6.
Ливчак В. И. Гармонизация исходных данных российских норм, определяющих величину внутренних теплопоступлений, с европейскими нормами // АВОК. 2014. № 1.
Ливчак В. И., Забегин А. Д. Стратегия авторегулировании систем отопления МКД // Энергосбережение. 2016. № 3.
15 февраля 2023 года, 14:30 — 17:30, г. Москва, «Крокус Экспо», Павильон 3, Зал 15, Конференц-зал C, в рамках выставок Aquatherm Moscow/ AIRVent 2023 состоится восьмая по счету Конференция «BIM&BEM 2023» — отраслевое мероприятие, посвященное практике использования технологий информационного моделирования.
Мероприятие пройдет при официальной поддержке Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) и экспертно-консультационной поддержке «Академии БИМ».
В ходе конференции будут рассмотрены вопросы комплексного применения цифровых технологий при проектировании зданий, сооружений и их инженерных систем, а также – использования ТИМ на этапе эксплуатации. Нынешнее мероприятие пройдет в контексте глубоких изменений в российской экономике и усложнения реализации намеченных ранее планов в области цифрового строительства.
В ходе мероприятия компании-поставщики ПО представят свои новые наработки, эксперты обсудят особенности трансформации рынка, постараются дать прогноз дальнейшего развития ситуации, а также ответить на вопрос – какие шаги следует предпринимать в контексте происходящих изменений.
Спикеры программы «BIM&BEM 2023»:
А.М. Гримитлин, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», вице-президент НОПРИЗ, М.Ю. Викторов, президент НОТИМ, Александр Осипов, генеральный директор компании «Академия BIM» , Р. Х.-Б. Артиков, заместитель председателя Центра Компетенций ресурсосбережения, энергоэффективности и экологии, Дмитрий Воробьев, технический директор ООО «БИМ ДЛЯ БИЗНЕСА», Владимир Фомичев, главный инженер проекта Wattson, Николай Самопал, заместитель генерального директора по развитию компании «ВИЗАРДСОФТ», Ирина Брылёва, маркетинг-менеджер по направлению «Инженерные сети» компании Renga Software и Аника Чебан, старший преподаватель МАРХИ.
В числе посетителей – представители проектных, а также монтажных и эксплуатирующих организаций, регулирующих органов, учебных заведений, профессиональных объединений и другие специалисты.
Программа конференции и контакты организаторов:
https://www.c-o-k.ru/seminars/viii-konferenciya-bimbem-2023
Информационную поддержку «BIM&BEM 2023» оказывают ведущие отраслевые СМИ:
Журнал «САПР и Графика», Портал isicad.ru, Агентство Новостей «Строительный Бизнес» и Отраслевой журнал Строительство», Научно-технический журнал «Инженерные системы», Журнал «Строительная Орбита»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил конкурс на строительство водопроводных и канализационных сетей для подключения новых домов в Шушарах, к югу от Новгородской улицы.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,4 млрд рублей. Итоги конкурса подведут 2 марта. Работы необходимо выполнить к 30 июня 2024 года.
В общей сложности требуется проложить 2,29 тыс. погонных метров водопровода и 3,5 тыс. — канализации.
Это уже не первый крупный заказ «Водоканала» в нынешнем году. Ранее ГУП объявил конкурсы на строительство водопроводной сети в Репино (начальная цена контракта 502 млн рублей) и на реконструкцию сетей в Купчино (1,3 млрд). Итоги второго конкурса уже подводит комиссия.
ГУП «ТЭК СПб» реконструировало более половины из запланированного объема тепловых сетей в квартале 12 СУН, ограниченном Товарищеским пр., пр. Солидарности, ул. Подвойского и ул. Дыбенко. Работы стартовали в конце 2021 года. В настоящее время специалисты успели проложить 5,7 км из 10,6 км основной сети диаметром 50-300 мм.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение на период реконструкции обеспечат 9,4 км временных теплосетей. Специалисты строят их поэтапно – сейчас на объекте проложено 3,1 км «времянки» – и параллельно укладываются основные сети для сокращения сроков земляных работ.
Важнейшим этапом станет замена конструкции защитного короба и трубопроводов под пешеходным мостом через реку Оккервиль у дома №34, к. 2, по ул. Дыбенко. К его реализации рабочие приступят летом. Специалистам предстоит заменить участок трассы протяженностью 28,5 метров.
Замена теплосети повысит надежность теплоснабжения 47 зданий, в том числе 32 жилых домов, 4 детских садов, 2 школ и лечебного учреждения. Завершение работ с восстановлением благоустройства планируется в ноябре 2023 года.
Всего в Невском районе ГУП «ТЭК СПб» будет проведена замена 22 км трубопроводов, из них 8 км будет обновлено за счет собственных средств предприятия. Всего на реконструкцию в данном районе в этом году будет направлено 1,3 млрд рублей.
14 апреля в Москве состоится Ежегодный форум Light Industrial 4.0, организатором которого выступает компания Skladman USG. Соорганизаторы мероприятия – Ассоциация индустриальных парков России (АИП).
Ведущие практики отрасли соберутся в лофт-пространстве GREY GREEN EVENT SPACE, чтобы обсудить проблематику рынка, насколько успешны проекты Light Industrial в Московском регионе, их востребованность, сможет ли промышленная ипотека стать драйвером развития отрасли и пр.
Насыщенная деловая программа Форума разбита на две сессии, каждая из которых будет решать определённые задачи:
Тема сессии №1 Обзор текущих проектов Light Industrial в Московском регионе. Промипотека – драйвер для девелоперов строить объекты Light Industrial?
Тема сессии № 2: Индустриальная интенсификация Москвы на примере развития Лондона и других городов мира. Программа создания мест приложения труда в г. Москва изменит облик промзон города?
Модераторы сессий:
Александр Хомич, генеральный директор, партнер Skladman USG (сессия №1);
Евгений Нумеров, управляющий директор, партнер Skladman USG (сессия №2);
Спикеры обсудят объемы нового строительства проектов Light Industrial в Московском регионе, особенности проектов, возможно ли развитие формата при редевелопменте промышленных территорий, какой спрос на складские помещения последней мили в Москве внутри МКАД и пр.
Заявленные темы:
Ставки аренды, цена продажи: какой спрос на проекты на этапе строительства;
Light Industrial в городе и за городом: особенности проектов, возможно ли развитие формата при редевелопменте промышленных территорий;
Финансовые инструменты доступные малому и среднему бизнесу;
Рабочие места в жилых проектах: «живи-работай-отдыхай»: может ли пригодиться формат Light Industrial;
Насколько важна современная архитектура в складах Light Industrial;
Даст ли импульс промипотека строить склады Light Industrial;
Какой спрос на складские помещения последней мили в Москве внутри МКАД;
И др.
Среди спикеров:
Сопредседатель правления АИП Россия;
Генеральный директор компании Up Group USG;
Коммерческий директор холдинга «Строительный Альянс»;
Коммерческий директор направления индустриального девелопмента ГК ПИК;
ГУП «ТЭК СПб» продолжает реализацию программы по переводу источников на экологичные виды топлива. Она затрагивает 22 котельных, расположенных в Приморском, Курортном, Выборгском, Красносельском, Пушкинском, Колпинском районах Петербурга, а также Гатчинском районе Ленобласти.
В рамках перевооружения предприятие впервые в своей истории апробирует электрические котлы – на энергоэффективное оборудование переключат 7 из 22 источников. Еще 11 котельных переведут на газ, а три заменят уличными газовыми термоблоками. Одну котельную, на Петергофском шоссе, д. 27, лит. Б, ждет закрытие – ее абонентов переключат на тепловые сети другой ресурсоснабжающей организации.
Всего масштабная программа реконструкции котельных, работающих на неэкологичных видах топлива, включает 27 источников. В 2022 году ТЭК реализовал важнейший этап – модернизировал первые пять, в том числе последние крупные мазутные котельные города.
В рамках программы были газифицированы 4-я Кировская котельная на Двинской ул., д. 14, корп. 2, лит. А и 6-я Красносельская котельная на ул. Политрука Пасечника., д. 16 корп. 4, лит. А. В общей сложности источники обеспечивают теплом и горячей водой более 25 тысяч жителей Красносельского и Кировского районов Санкт-Петербурга.
В 2022 году также была газифицирована угольная котельная на территории ведомственной базы отдыха «Силандэ» в поселке Стеклянный и смонтирован уличный газовый термоблок на котельной по адресу: дорога на Петро-Славянку, д. 2.
Такая же установка заменила дизельную котельную в Ольгино, на Лахтинском пр., д. 118, корп. 3 – этот объект в ходе рабочего объезда осмотрел депутат Государственной Думы Николай Цед.
После модернизации мощность котельной, построенной в 1997 году, оптимизировали под существующие нагрузки – сейчас она составляет 0,206 Гкал/час.
«Теперь котельная в Ольгино – современный источник, работающий на отечественном оборудовании. Постоянного присутствия персонала котельная не требует, все системы автоматизированы, «перетопы» и «недотопы» исключены», – заметил Николай Цед во время осмотра котельной.
Сегодня экологически чистое тепло от газового источника получают три жилых дома.
Опыт котельных в Колпинском районе и Ольгино, где установлены уличные газовые термоблоки, масштабируют в этом году. Такие же установки появятся в Лахте (Приморская ул. д. 48, лит. А), Лисьем Носу (Большой пр. д. 19, корп. 2) и Сергиево (ул. Воровского, д. 2/14). Эти источники снабжают теплом 13 зданий.
«Перевод городских котельных на экологичные виды топлива – глобальная задача, которую поставил перед энергетическим блоком города губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, – комментирует генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков. – Снижение воздействия на окружающую среду – одно из важнейших направлений нашей работы в области устойчивого развития. Мы последовательно повышаем экологическую эффективность, безопасность эксплуатации источников, сокращаем углеродный след и, главное, гарантируем нашим абонентам надежное теплоснабжение».
От 22 экологичных источников, работающих на энергоэффективном оборудовании, будут запитаны 119 зданий, в том числе 102 жилых дома и социально значимых объекта. Обновление котельных позволит обеспечить бесперебойным теплоснабжением порядка 27000 жителей.
Во Фрунзенском районе Петербурга завершилась реконструкция наружного освещения на улице Тосина.
Специалисты выполнили монтаж 23 современных светодиодных светильников мощностью по 125 Вт на 22 металлических опорах. Для надежности работы фонарей проложили 700 метров кабельных и воздушных линий. По итогам работ количество светильников увеличилось на 8%, а общая мощность потребления электроэнергии снизилась в 1,9 раз.
Улица Тосина расположена недалеко от станции метро «Обводный канал», рядом застраивается многоэтажный жилой комплекс.
На сегодняшний день территорию Фрунзенского района освещают свыше 19 тысяч светильников. В 2023 году запланирована установка фонарей на территории новой жилой застройки у домов 46 и 48 по Софийской улице и дома 64 по проспекту Славы.
19-20 апреля 2023 года в Москве состоится ежегодная профессиональная выставка-форум по автоматизация зданий и системам «умный дом» HI-TECH BUILDING.
Совместно с HI-TECH BUILDING традиционно пройдет выставка аудиовизуальных и информационно-коммуникационных технологий и системной интеграции ProIntegration Tech (ранее Integrated Systems Russia).
В 2023 году HI-TECH BUILDING и ProIntegration Tech впервые пройдут в LOFT HALL, аутентичном особняке 19го века, расположенном в центре столицы с видом на Москву-реку. Стильные интерьеры, профессиональное техническое оснащение и атмосфера совместного нетворкинга позволят провести встречи и переговоры с партнерами в современной неформальной обстановке.
Место проведения выставки-форума: LOFT HALL #3. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, 26с11, МОСКВА
Выставка ежегодно является площадкой для встреч представителей разнообразных сфер: системные интеграторы, инсталляторы, девелоперских и строительных компаний, дистрибьюторы и дилеры оборудования, корпоративные заказчики, архитекторы и дизайнеры и др. В 2022 году выставку посетили более 3000 посетителей, проведено 4 деловых мероприятия, 53 спикера и 570 посетители деловой программы.
Посетителей выставки-форума HI-TECH BUILDING2023 ждет насыщенная экспозиционная зона с решениями компаний-участников, деловой форум для специалистов и конечных заказчиков, а также премия HI-TECH BUILDING Awards.
В программе делового форума HI-TECH BUILDING2023:
Конференция для девелоперов и застройщиков
Конференция «Умный дом»
Презентации новинок оборудования и успешных проектов по автоматизации зданий и умным домам от ведущих производителей и дистрибьюторов.
Инновации и современные технологии в интерьере от ведущих дизайнеров, архитекторов и производителей̆ оборудования.
В 2023 году возвращается Национальная Премия HI-TECH BUILDING Awards — это отличная возможность для компаний–инсталляторов из России и стран СНГ представить свои лучшие проекты по внедрению систем «умный дом» в частных квартирах и домах разных ценовых категорий.
Подробности и регистрация посетителей на сайте www.hitechbuilding.ru
На антикоррупционную экспертизу поступил проект закона Петербурга об отнесении ГУП Топливно-энергетический комплекс Петербурга к организациям, подлежащим приватизации в 2024 году. По последнему сроку процедура должна была пройти в 2022 году.
Компания обеспечивает отопление около 16 тысяч домов в городе. Изначально планировалось приватизировать ГУП в 2021 году. Но срок продлили. Продлить его еще раз хотели еще в конце 2022 года, но законопроект никак не мог пройти юридическую экспертизу, а инициаторы — представить достойные обоснования.
Напомним, инициатива исходит от курирующего комитета. Аргументы – экономические. Сейчас организация занимается реконструкцией почти 30 объектов в городе, которые охватывают больше миллиона жителей. На некоторых из них работы должны завершиться в 2023 и 2024 годы. Если расторгнуть контракты, то ущерб может составить больше трех миллиардов рублей. А на объектах случится простой не менее чем полгода.
В проекте закона говорится: «Отнести государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Петербурга» к государственным унитарным предприятиям, указанным в пункте 8 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 16 февраля 2005 года № 59-15 «О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга», в целях включения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2024 год».
Напомним, что к ГУПу неоднократно предъявлялись претензии, в том числе со стороны проверяющих организаций. В мае 2022 года, отчитываясь по деятельности КСП Петербурга за предыдущий год и о проведенных проверках, глава контрольного ведомства Константин Желудков сообщил о том, что аудиторы нашли нарушения более чем на десять миллиардов рублей.
В отчете КСП Петербурга по организации говорится о том, что, проверив расходование 88,7 миллиарда рублей, аудиторы выявили 100 нарушений.