Слайд 1ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
Энергосберегающие технологии в строительстве
Автор: Кулыгина Елена Ивановна
преподаватель спецдисциплин
строительного
профиля
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический
колледж»
г. Мичуринск, Тамбовская область
Слайд 2Актуальность
На сегодняшний день проблемы энергоэффективности жилья в России наиболее актуальны. И
дело касается не только повышенной стоимости на электроэнергию, но и ухудшение экологической ситуации, вызванной парниковым эффектом.
Слайд 3Цель:
Познакомить студентов с энергосберегающими технологиями в строительстве.
Задачи:
изучить основные способы рационального использования
ресурсов, доказывающих свою практическую оправданность;
привить интерес к дисциплине и пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии
Слайд 4Геотермальное отопление
Геотермальный принцип отопления основан на разнице температур между глубинными и
поверхностными слоями грунта и, где тепловой насос переводит потенциал тепла в обогрев здания и горячую воду.
Слайд 5Принципиальная схема теплообменника
Насос размещается в здании, а теплообменник, заполненный специальной жидкостью,
в грунте. Жидкость циркулирует в обменнике и собирает из почвы тепло, передает его в тепловой насос; далее система конденсаторов нагревает воду, которая является теплоносителем, до +100 градусов Цельсия.
Слайд 6КПД системы геотермального отопления достигает 50%
Источником тепла могут являться грунтовые воды
или открытые водные источники; кроме того, принцип «тепловой насос + теплообменник» можно реализовать практически в любой сфере производства, где есть процессы, сопровождающиеся сильным нагреванием – например, можно использовать горячий воздух от систем охлаждения, нагретую до высоких температур технологическую воду или же горячие газы.
Слайд 7Достоинства геотермального отопления:
полностью безопасно при работе (не несет в себе угрозы
взрывов, пожаров, не производит отходов);
ее можно смонтировать не на обогрев, а на охлаждение.
Недостаток:
довольно высокая стоимость необходимого оборудования;
острая потребность в квалифицированных кадрах, которые смогут качественно выполнить монтаж.
Слайд 8Система остекления «Эко-фасад»
Система энергосберегающего остекления «Эко-Фасад» по прочности, надежности и сокращению
энергозатрат в 3-4 раза превосходит не только стекло, но и пластиковые стеклопакеты.
Слайд 9Инновационные материалы для остекления фасадов зданий
многослойная алюминиевая панель с системой самоочищения
– на таких окнах не оседает грязь, пыль, следы краски. Если же на окно все-таки попала грязь, то ее легко удалить с помощью обычной воды, без бытовой химии.
материал Danpalon 3D Lite, который нейтрализует нагревание от ультрафиолетовых лучей. Его уникальной особенностью является комбинация полупрозрачных и матовых ламелей, которые точно регулируют баланс света и тени, в результате чего комната не перегревается – таким образом, существенно сокращаются энергетические затраты на охлаждение в летнее время.
Слайд 10«Эко-фасад» может быть выполнен в любой цветовой гамме
Слайд 11Достоинства материалов для «Эко-фасада»
«Эко-Фасад» выдерживает шквалистые порывы ветра до 20 м/с;
сокращает уровень энергопотребления в здании на 30-40%;
требует очень редкой замены, что поможет снизить ремонтные расходы;
возможность использования для офисных зданий, торговых центров, библиотек, школ и детских садов;
пластичность материалов позволит создавать уникальную конструкцию для каждого конкретного заказа, исходя из требований.
Слайд 12Черепица с фотоэлементами
Черепица с фотоэлементами обеспечит энергоснабжение любого объекта от 1
до 500 В, независимое от городских коммуникаций, и хорошую кровлю.
Слайд 13Солнечная черепица с фотоэлементами
Конечно, использование такого материала будет наиболее эффективным в
южных регионах России, где большой процент солнечных дней и редки обильные снегопады, которые смогут помешать работе фотоэлементов.
Слайд 14Вакуумный утеплитель
Вакуум является самым лучшим видом утеплителя, так как в нем
нет теплопроводящих веществ.
Слайд 15Область применения вакуумного утеплителя
утепление дома (новый материал превосходит классические материалы в
8-10 раз по показателю теплоемкости);
дополнительная изоляция любого вида трубопровода, а также автомобилей, мотоциклов, автобусов и любого другого вида транспорта.
теплоизолятор подходит для работы в условиях отрицательных температур до -25 градусов Цельсия;
особой подготовки поверхности не требуется – достаточно очистить ее от грязи и жира.
Слайд 16Домашний ветрогенератор
В центральной и северо-западной части России, где ветреных дней в
году больше, чем безветренных, экономически выгодным и экологичным решением является установка ветрогенератора для бытового использования.
Слайд 17Производительность ветрогенератора - 200-300 кВт в час
В настоящее время наиболее активное
применение в России ветрогенераторы нашли в фермерских хозяйствах с уровнем потребления около 4000 кВт*ч в месяц. Для работы большинства ветряков требуется среднегодовая скорость ветра 3-5 метров в секунду.
Слайд 18Заключение:
Очень часто в «экологичных» хозяйствах ветрогенераторы используются вместе с тепловыми насосами
и солнечными фотоэлементами – таким образом дом может полностью перейти на автономное обеспечение электроэнергией и обогрев, без подключения к системам коммуникаций.
Слайд 19Литература:
5 новых энергосберегающих технологий в строительстве: интернет ресурс http://ria-in.ru/tekhnologii/5-novykh-energosberegayushchikh-tekhnologij-v-stroitelstve
Энергосберегающие технологии в
строительстве: интернет ресурс http://zeleneet.com/energosberegayushhie-texnologii-v-stroitelstve/1727/
Энергосберегающие технологии в России и за рубежом: интернет ресурс https://stroi.mos.ru/builder_science/energosberegauschie-tehnologii-v-rossii-i-za-rubezhom?from=cl