SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  77
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 00
Техническое Оборудование
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 1
Отопление
Отопительный прибор
служит для того, чтобы
из источника конечной
энергии, например, газ
или мазут обеспечить
потребление тепла для
отопления или нагрева
воды
Он состоит из:
• Теплогенератора
• Системы рапределения
• Отапливаемых
площадей
• Регулировки отапления
Grafik: WI 1996
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2
Выработка тепла
Теплогенератор
• Отопительный котел
– Стандартный отопительный котел
– Низкотемпературный котел
– Конденсационный котел
– Котел на твердом топливе
• Тепловой насос
• Централизованные сети
теплоснабжения
• Мини-BHKW
• Топливные ячейки
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3
Параметры отопительных котлов
• Потеря тепла с уходящими газами [%] содержит количество
теплоты в отработанных газах, измеряется трубочистом и
служит как основание для оценки и классификации
отопительных котлов относительно утвержденных
законодательно параметров
• КПД котла [%], также называемый теплотехническим КПД,
учитывает потери тепла с уходящими газами и потери
внешних поверхностей котла, которые возникают во время
процесса работы.
• Годичная степень использования [%] учитывает наряду с
потерями тепла с уходящими газами и потерями тепла при
излучении во время выработки еще и потери при выработке
во время состояния покоя за целый год. Высокие потери при
выработке старых котлов значительно сокращают годичную
степень использования.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4
Стандартный отопительный котел
 Постоянная температура (90°C), которая ориентируется
на максимальное потребление тепла.
 Высокие теплопотери и плохой показатель годичной
степени использования
 Не соответствует современному уровню технологии
 С 1 января 1998 года до мощности 400 kW не могут
больше устанавливаться на постоянное пребывание.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5
Степень использования стандартного котла
0 10 20 30 40 50
110
100
90
80
70
60
50
Auslastung des Heizkessels [%]
Teillast-Nutzungsgrad[%]
Konstanttemperaturkessel
Baujahr 1975
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6
Низкотемпературный котел
 Контролируемая температура котла,
соответствующая потреблению
тепла
 Низкая температура горячей воды от
40°C до 75°C.
 Высокая производительность при
низкой мощности
 Низкий уровень шума
 Высокая степень использования
 Малое содержание вредных веществ
 Легкая инсталяция
 Малые площади установки
 Хороший вариант с точки зрения
общей системы
Foto: Buderus
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7
Степень использования
низкотемпературных котлов
0 10 20 30 40 50
110
100
90
80
70
60
50
Auslastung des Heizkessels [%]
Teillast-Nutzungsgrad[%]
Niedertemperaturkessel
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 8
Brennwertkessel
 Выигрывает дополнительную
энергию из конденсации
водного пара в отходящих
газах
 Преобладание газа как
энергоносителя
– Доля водяного пара
очень высокая
– Не содержится серы в
отходящих газах,
отсутствует агрессивная
серная кислота
Foto: Bosch-Junkers
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 9
Степень использования
конденсационного котла
0 10 20 30 40 50
110
100
90
80
70
60
50
Auslastung des Heizkessels [%]
Teillast-Nutzungsgrad[%]
Brennwertkessel
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 10
• Водяной пар, возникающий
при сгорании и
содержащийся в отходящих
газах, конденсируется.
• При этом свободное тепло
от конденсации (латентное
тепло) подается
дополнительно в
отопительную систему.
Grafik: WI 1996
Принцип использования верхней
теплоты сгорания
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 11
Нейтрализация кислоты
• Мощность котла до 25 кВт: слив конденсата без
последующей обработки. Достаточное разрежение и
нейтрализация водами канализации.
• Приборы от 25 до 200 кВт: слив возможен только
определенными дозами (соблюдение установленного
количества кислоты, задерживающие устройства, слив
только экономией воды).
• Устройства до 200 кВт: В любом случае требуют
устройство по нейтрализации.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 12
Котел на твердом топливе
 Альтернатива, когда
древесина может быть
экономически выгодна
 С автоматической подачей
предоставляет такой же
комфорт как и котлы на газу
или на мазуте
Foto: Buderus
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 13
Котел на древесной щепе
Котел с нижней подачей топлива
 Автоматическое зажигание
 Автоматический вынос пепла
 Теплотехнический КПД до 92%
 Диапазон мощности до 5MW
 Простая, надежная техника при
относительно низкой стоимости
инвестиций
 Применима для горючих материалов
с низким содержанием пепла
(древесина)
Quelle: EA-NRW
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 14
Котел на древесной щепе - пример
Quelle: EA-NRW
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 15
Печь для сжигания пеллет, Чертеж
системы
Grafik: Pelletmax
 Древесные пеллеты как
регенеративный источник
энергии
 С автоматической подачей
обеспечивает такой же кофморт
как котлы на газу и жидком
топливе
 Низкий коэффициент выбросов
CO2
 Необходимо помещение для
хранения пеллет
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 16
Тепловой насос
 Извлекается тепло среды
на нижнем температурном
уровне и поднимается до
высокого температурного
уровня, который пригоден
для технического
использования.
 Источник тепла
– Подземные воды
– Почва
– Наружный воздух
Foto: Viessmann
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 17
Quelle: Richtlinie BMVBS Entwurf
Принцип работы теплового насоса
1. В компрессоре газообразный
хладагент сжимается.
2. Сильно нагретый хладагент
течет дальше в конденсатор
где у него отбирается тепло.
3. В жидкой форме он проходит
через расширительный
вентиль.
4. Хладагент берет тепло с
нижнего температурного
уровня , например, из
окружающего воздуха или
грунтовых вод. Хладагент
испаряется из-за низкой точки
кипения при поглощении
тепла.
Funktionsschema einer Wärmepumpe (Grafik: VdEW)
Wärmepumpe Animation
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 18
Водный тепловой насос с колодцем
 Нагнетальный насос берет
воду через колодец из
грунтовых вод
 Вода отдает свое тепло до 5 °C
– на работу или охлаждение
 Далее вода возвращается
через сливной колодец в
грунтовые воды
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 19
Источник тепла - почва
 Солнечная энергия, накопленная в
почве, собирается через
горизонтально проложенные
грунтовые теплообменники -
грунтовые коллекторы или через
грунтовые зонды
 Коллектор прокладывают на
глубине, примерно, на 20 см ниже
местной границы промерзания
почвы
 Площадь над коллектором может
быть засажена растительностью и
использована как обычно.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2020
Тепловой источник - воздух
 Для использования воздуха в
качестве источника тепла
существует две возможности:
– Непосредственное
охлаждение с помощью
компрессора, воздух проходит
через испаритель
– Непрямое охлаждение с
контуром соляного раствора в
промежутке
 Воздушные тепловые насосы, как
правило, бивалентны с
дополнительным котлом или
электрическим нагревательным
элементом в отопительном буфере
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2121
Способы производства
 моновалентный (только тепловой насос)
 бивалентный (тепловой насос и отопительный
котел)
 моноэнергетический (тепловой насос и
электрический резистивный нагреватель)
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2222
Когенерация тепла и электроэнергии
 При производстве электроэнергии на
традиционных термических
электростанциях удается
использовать только треть энергии от
сгорания топлива на выработку тока.
Две трети теряются как уходящее
тепло. При когенерации данные
потери идут на низкотемпературное
использование(Тепло для помещений
и нагрева воды).
 Термические электростанции с
централизованным
теплоснабжением
При больших масштабах
Электростанций распределение
осуществляется через сеть
централизованного теплоснабжения.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2323
Малые - BHKW
 Локальная когенерация
производится с помощью
блочных
теплоэлектростанций
 Мотор на газу или
дизельном топливе
вырабатывает ток через
генератор, выделяющееся
тепло может быть
использовано для других
целей (Отопление здания)
 Малые-BHKW
приспособлены для нужд
малых предприятий или
многоквартирных домов
Grafik: Senertec
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2424
BHKW на топливных элементах
 В технологии BHKW на топливных
элементах энергия топлива
высвобождается не через горение,
а через химическую инверсию
водного электролиза
 В качестве источника энергии
может использоваться метан из
домашних сетей природного газа
 Преимущества: более высокий
КПД, малое количество вредных
выбросов и шума, низкие затраты
на эксплуатацию
 Достойные для рынка модели
появятся только через несколько
летGrafik: Vaillant
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2525
Размещение теплогенератора
 Теплогенераторы
центрального отопления,
работающие на мазуте и
твердых видах топлива,
устанавливаются, как правило,
в подвале, вблизи мест для
хранения топлива.
 Газовое отопление и станции
центрального теплоснабжения
могут быть альтернативно
установлены в квартире или
под крышей.
 Это экономит площади и
затраты в случае отказа от
подвала, или дымохода
газового отопления
 Теплопотери котла идут на
пользу для отопления здания
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2626
Система отведения газов
 Традиционные дымоходы:
Выводят теплые отходящие
газы из-за роста температуры в
атмосферу
 Выпускные газопроводы:
Выполняются непроницаемо,
чтобы выводить отходящие
газы современных сжигающих
устройств повышенного
давления
 Воздушно газовый дымоход:
В параллельных ветках
отходящие газы и приточный
воздух для теплогенератора
зависимого от воздуха
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2727
Однослойные дымоходы
 Выполняется из кирпича или из легкого бетона
 Состояние техники до 1950/60
 Для современных котлов на газу и мазуте не
подходят, но могут быть приспособлены
 Имеют значение для открытых каминов и
голландских печей
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2828
Трехслойные дымоходы
 До недавних лет соответствовали состоянию техники для
стандартных котлов.
 Изоляция обеспечивает температуры отходящих газов ниже
точки росы.
 Для современных низкотемпературных и конденсационных
котлов больше не используются.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2929
Влагостойкие дымоходы
 Пригодны для присоединения
к низкотемпературным
котлам,
 При правильном выборе
размеров также пригодны
для конденсационных котлов.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3030
Расположение дымохода
С подветренной стороны здания
возникают вихри, которые при
плохо размещенном дымоходе
могут гнать отходящие газы
обратно к земле.
Таким образом, дымоходы
должны:
 При двухскатных крышах
быть с наветренной стороны
(главное направление ветра)
или посередине фронтона.
 При плоских крышах
находиться значительно
выше.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3131
Свободностоящие выпускные
газопроводы
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3232
Воздушновытяжные дымоходы
 Всасывание воздуха для
горения через крышу.
 Подходят для
теплогенераторов
зависимых от воздуха в
помещении, например,
водонагреватель с высоким
стандартами теплоизоляции
и герметичными окнами/
 Всасывание относительно
чистого воздуха для
сгорания.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3333
Двухканальная приточновытяжная
система
 Подходит для размещения
под крышей котлов,
зависимых от воздуха в
помещении
 Предварительный подогрев
воздуха для горения
 Максимальная длина 4 m.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3434
Газовыпускное оборудование для
конденсационных котлов
 Герметичная труба с малым
сечением
 На нижнем конце слив
конденсата
 Количество конденсата в
одноквартирном доме зимой:
около 10 литров вдень
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3535
Системы регулирования
Потребление тепла здания не постоянно.
 Внешняя температура
 Ветер
 Солнце
 Внутренние источники
Факторы влияния:
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3636
Системы управления I
 При независимом от
погоды регулировании
приточной температуры
температура приточного
воздуха замеряется с
помощью датчика и при
необходимости включается
котел. Должна
поддерживаться постоянная
температура приточного
воздуха.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3737
Системы управления II
 При погодном регулировании
приточных температур они
подстраиваются под внешние
температуры, т.е. при низких
внешних температурах приточная
температура повышается
 Температурный сенсор
охватывает внешнюю
температуру. Затем устройство
управления регулирует приточную
температуру на управляемом с
помощью моторов смесителе
(Стандартный котел)
 В низкотемпературных котлах
температура котла настраивается
в соответствии с фактической
необходимой приточной
температурой.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3838
Системы управления III
 При регулировании приточных температур зависимом от
температуры в помещении в референтном помещении здания
устанавливается температурный датчик, который задает
приточную температуру.
 При таком режиме контроля следует учитывать, что все
другие помещения здания зависят от температуры в
референтном помещении.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3939
Расположение термостатических
клапанов
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4040
Формы термостатических клапанов
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4141
Прерывистый режим работы
 В случае прерывистого режима работы можно выбирать
между различными режимами эксплуатации
 Нормальный режим работы без снижения отопительной
температуры.
 Снижение отопительной температуры путем
переключения на более низкий отопительный уровень
(режим пониженной отопительной эксплуатации).
 Полное отключение отопления до установленного уровня
температуры в помещении (Температура поддержки)
(Режим прерывистой эквплуатации).
 Полное отключение отопления, но с сохранением защиты
от мороза (эксплуатация в режиме ожидания).
 Регулировки времени позволяют, например, сократить
температуру в помещении ночью или на время отпуска или
работы .
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4242
Дистанционный контроль
 При дистанционном контроле
отопительное оборудование
связано через телефонную сеть с
сервисной компанией.
 Она может контролировать режим
работы оборудования и при
отклонениях принимать меры
быстрее, чем потребитель.
 Это повышает комфорт и позволяет
сэкономить энергию.
Grafik: Viessmann
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4343
Прокладка трубопровода
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4444
Одноканальная система
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4545
Двухканальная система труб
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4646
Изоляция трубопровода I
Строка Вид трубопровода и оборудования
Наименьшая толщина
Теплоизоляции
1 Внутренний диаметр до 22 mm 20 mm
2 Внутренний диаметр от 22 mm до 35 mm 30 mm
3 Внутренний диаметр от 35 mm до 100 mm
Равная внутреннему
диаметру
4 Внутренний диаметр от 100 mm 100 mm
5
Трубы и оборудование в строках 1 – 4 в разрывах стен и
перекрытий, а также в зоне пересечения труб, в местах
соединения труб, при центральном распределении труб
½ от требуемых
значений в
строках1 - 4
6
Трубопроводы и центральное отопление в строках 1 - 4,
которые при вступлении в силу данных предписаний
находились в строительных элементах между
отапливаемыми помещениями разных потребителей.
½ от требуемых
значений в
строках1 – 4
7 Трубопроводы в строке 6 при постройке теплого пола. 6 mm
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4848
Изоляция труб в старых зданиях
 Собственники здания должны теплоизолировать
неизолированные отопительные устройства доступные
трубопроводы теплового распределения, водопроводы, а
также оборудование, которое не находится в
отапливаемых помещениях, в соответствии с
вышеназванными требованиями для ограничения
теплоотдачи.
 В жилых зданиях с не более чем двумя квартирами, в
одной из которых живет сам собственник, требования
надо соблюдать только в случае смены собственника.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4949
Теплоотдача
Теплоотдача в помещение может происходить разными
способами:
 При нагреве горячей воды через
– Радиатор
– Половое-, Стенное- и отопление в перекрытиях
 При отоплении воздухом через вентиляционную систему
 При электрическом прямом нагревании через регенеративную
печь или теплоупорную отопительную систему
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5050
Теплоотдача посредством излучения и
конвекции I
 При излучении происходит перенос энергии от поверхности.
Этот температурный обмен от излучения зависит от разницы
температур и от площади поверхности радиатора.
 При конвекции тепло отдается проходящему воздуху. Доля
конвекции может быть увеличена посредством ребер пластин
или конвекционных конструкций. Важным является низкое
аэродинамическое сопротивление.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5151
Теплоотдача посредством излучения и
конвекции II
Kонвекция
Излучение
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5252
Радиатор
 Радиаторы: Излучающие
радиаторы изготавливаются
из нескольких элементов в
один блок. Наряду с
радиаторами из стальных
труб существуют чугунные
радиаторы
 Пластинчатые или
плоские радиаторы
изготавливаются из гладкой
или профилированной
стали. Теплоотдача лицевой
стороны происходит
главным образом в форме
излучения
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5353
Радиатор
 Ковекторы:
Теплоотдача среде
происходит посредством
конвекции, а не излучения.
Конвекторы являются
рациональным
продолжением напольного
отопления и в переходный
период могут выполнять
функции отопления. Так
называемое отопление
зонами помогает избежать
падение температуры около
окон необорудованных
защитным остеклением.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5454
Размещение радиаторов
В зданиях с плохой
теплоизоляцией
В зданиях с очень
хорошей
теплоизоляцией
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5555
Панельное отопление
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5656
Лучистое отопление
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5757
Воздушное отопление
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5858
Горячая вода
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5959
Горячая вода
Трубопроводы горячей воды должны быть изолированы также как
трубопроводы отопления в соответствии с требованиями EnEV.
Изоляция трубопровода
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6060
Централизованный нагрев воды
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6161
Циркуляция горячей воды
 Из соображений комфортности при длине трубопровода
выше 10 m
 Теплопотери (утепленных труб) в неотапливаемых
помещениях (подвал): около. 46 kВт/ч на метр трубы в год
 Теплопотери (утепленных труб) в отапливаемых помещениях:
около. 15 kВт/ч на метр трубы в год
 По существующим EnEV предписаны таймеры
 Предписано в многоквартирных домах с емкостью для
хранения более 400 литров для предотвращения роста
бактерий Легионеллы.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6262
Легионелла I
 Палочкообразные бактерии, которые попадают в трубопровод
с питьевой водой
– В холодной воде содержатся в неопасной концентрации
– Наилучшие условия для роста 30 - 50°C
– После 50°C больше не размножаются
– при 60° до 65°C погибают
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6363
Легионелла -- мероприятия
 Малые устройства в однои двухквартирных домах:
Нет особых требований (Накопитель до 400 литров,
10 - 20 m длины провода)
 Накопитель свыше 400 литров:
Ежедневный одноразовый подогрев свыше 60°C, große
Большие отверстия очищать
 Достаточное расстояние между трубами холодной и горячей
воды
 Циркуляционная система в больших устройствах
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6464
Децентрализованный нагрев воды
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6565
Подогрев воды с помощью
электроэнергии
Децентрализованный подогрев воды осуществляется при
помощи газовой колонки или электроэнергии. Здесь следует
принять во внимание:
Электрический подогрев воды
характеризуется высокими затратами
первичной энергии при выработке
электроэнергии и поэтому должен
устанавливаться только в качестве
исключения когда это рационально !
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6666
Хранение горячей воды
 Никзое потребление энергии
при хорошей изоляции
 Высокий комфорт из-за
постоянной возможности
иметь большое количество
теплой воды
 Возможно подключение
солнечных коллекторов
 Очень гигиеничны при
правильном использовании
(образование бактерий
легионеллы)
Grafik: Viessmann
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6767
Солнечный коллектор
 Хорошая изоляция
 Два теплообменника
– Солнечный контур
– Контур нагревания
 Дифференциация температуры имеет
значение при:
– Подключении солнечных
коллекторов
– Тепловых насосов
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6868
Вентиляция
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6969
Потребление воздуха зданиями
Качество воздуха определяется следующими факторами:
 Количество находящихся в помещении человек или их
потребление кислорода и транспирация
 Влажность воздуха
 Газы и пыль которые выделяются конструкциями здания иили
строительными элементами
 Бактерии, вирусы и грибковые споры
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7070
Природная вентиляция
 Вентиляция через
– Неплотности в конверте здания
– Через дополнительные отверстия в здании
 Зависимые от погоды колебания
 Достаточная вентиляция не всегда достижима
 Опасность возникновения сквозняков и избыточного
потребления энергии
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7171
Вентиляция через швы
 Вентиляция через швы не контролируемая и редко
соответствует потреблению воздуха. Проблемными
факторами являются:
- Воздухообмен зависим от природных изменений, возникают
значительные теплопотери или необходимый гигиенически
минимальный уровень воздухообмена не достигается.
- Зимой из-за осаждения талых вод в строительных
элементах может быть нанесен ущерб из-за влажности.
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7272
Оконная вентиляция
 Оконная вентиляция в
наших широтах самая часто
используемая техника для
вентиляции квартир.
 Проблематично рассчитать
фактическую скорость
воздухообмена.
Эффективное
регулирование человеком
из-за своих дел и чувства
времени не производится
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7373
Вентиляция через вентиляционные
шахты
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7474
Механическая вентиляция
 Воздухообмен с помощью вентиляторов через определенные
отверстия
 Посредством независимой от погоды и температуры работы
возможен круглогодичный и контролируемый воздухообмен
 три механические вентиляционные системы:
 Только система отходящего воздуха без рекуперации
тепла
 Только система отходящего воздуха с рекуперацией
тепла
 Приточно/отточная система с рекуперацией тепла
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7575
Устройства отходящего воздуха
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7676
Устройства отходящего воздуха с
рекуперацией тепла
Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7777
Вентиляционные приточно-отточные
устройства

Contenu connexe

Tendances

Эффективное охлаждение, free-cooling
Эффективное охлаждение, free-coolingЭффективное охлаждение, free-cooling
Эффективное охлаждение, free-coolingДмитрий Мацкевич
 
Газовый напольный конденсационный котел MGK
Газовый напольный конденсационный котел MGKГазовый напольный конденсационный котел MGK
Газовый напольный конденсационный котел MGKИгорь А.
 
Презентация ОДО "Энерговент"
Презентация ОДО "Энерговент"Презентация ОДО "Энерговент"
Презентация ОДО "Энерговент"Oldgreg
 
17.вторичные энергетические ресурсы
17.вторичные энергетические ресурсы17.вторичные энергетические ресурсы
17.вторичные энергетические ресурсыcpkia
 
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-elтепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-elEcolife Journal
 
RST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystem
RST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystemRST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystem
RST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystemRussianStartupTour
 
7.3. показатели энергетической эффективности
7.3. показатели энергетической эффективности7.3. показатели энергетической эффективности
7.3. показатели энергетической эффективностиcpkia
 
Энергетическая оценка жилых зданий
Энергетическая оценка жилых зданий  Энергетическая оценка жилых зданий
Энергетическая оценка жилых зданий mamn_minsk
 
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"ООО "СТРОЙНЭТ"
 

Tendances (20)

Nagrevateli
NagrevateliNagrevateli
Nagrevateli
 
6900
69006900
6900
 
D146241
D146241D146241
D146241
 
Эффективное охлаждение, free-cooling
Эффективное охлаждение, free-coolingЭффективное охлаждение, free-cooling
Эффективное охлаждение, free-cooling
 
Газовый напольный конденсационный котел MGK
Газовый напольный конденсационный котел MGKГазовый напольный конденсационный котел MGK
Газовый напольный конденсационный котел MGK
 
28844ip
28844ip28844ip
28844ip
 
Презентация ОДО "Энерговент"
Презентация ОДО "Энерговент"Презентация ОДО "Энерговент"
Презентация ОДО "Энерговент"
 
Cgu cgg
Cgu cggCgu cgg
Cgu cgg
 
17.вторичные энергетические ресурсы
17.вторичные энергетические ресурсы17.вторичные энергетические ресурсы
17.вторичные энергетические ресурсы
 
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-elтепло   в электричество прохоров описание оцр Heat-el
тепло в электричество прохоров описание оцр Heat-el
 
RST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystem
RST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystemRST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystem
RST2014_Volgograd_PipelessHeatingSystem
 
Steampower
SteampowerSteampower
Steampower
 
7.3. показатели энергетической эффективности
7.3. показатели энергетической эффективности7.3. показатели энергетической эффективности
7.3. показатели энергетической эффективности
 
Энергетическая оценка жилых зданий
Энергетическая оценка жилых зданий  Энергетическая оценка жилых зданий
Энергетическая оценка жилых зданий
 
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
Методическое пособие по проектированию "Теплопанель V02-2014"
 
D146504
D146504D146504
D146504
 
D146245
D146245D146245
D146245
 
Тепловые насосы - общие сведения
Тепловые насосы - общие сведенияТепловые насосы - общие сведения
Тепловые насосы - общие сведения
 
6636
66366636
6636
 
131
131131
131
 

En vedette

Перенос тепла в строительных элементах
Перенос тепла в  строительных элементах  Перенос тепла в  строительных элементах
Перенос тепла в строительных элементах mamn_minsk
 
Герметичность здания
Герметичность зданияГерметичность здания
Герметичность зданияmamn_minsk
 
Результаты проекта IBB 1222
Результаты проекта IBB 1222Результаты проекта IBB 1222
Результаты проекта IBB 1222mamn_minsk
 
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»mamn_minsk
 
Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...
Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...
Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...mamn_minsk
 
Система оптимизации кадрового потенциала
Система оптимизации кадрового потенциалаСистема оптимизации кадрового потенциала
Система оптимизации кадрового потенциалаmamn_minsk
 
Презентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в Беларуси
Презентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в БеларусиПрезентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в Беларуси
Презентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в Беларусиmamn_minsk
 
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»mamn_minsk
 
Защита от сырости и внутренний климат помещений
Защита от сырости и внутренний климат помещенийЗащита от сырости и внутренний климат помещений
Защита от сырости и внутренний климат помещенийmamn_minsk
 
Брошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответах
Брошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответахБрошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответах
Брошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответахmamn_minsk
 
Ассоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в Германии
Ассоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в ГерманииАссоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в Германии
Ассоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в Германииmamn_minsk
 
Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий
Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий  Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий
Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий mamn_minsk
 
соцопрос 2015
соцопрос 2015соцопрос 2015
соцопрос 2015mamn_minsk
 
Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий
Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий  Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий
Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий mamn_minsk
 
расчёткоммунальных расходов
расчёткоммунальных расходоврасчёткоммунальных расходов
расчёткоммунальных расходовmamn_minsk
 
Тепловые мосты
Тепловые мосты  Тепловые мосты
Тепловые мосты mamn_minsk
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ...
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО   СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   СОВМЕСТНЫМИ...ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО   СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   СОВМЕСТНЫМИ...
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ...mamn_minsk
 
калёнов 29 01 14
калёнов 29 01 14калёнов 29 01 14
калёнов 29 01 14mamn_minsk
 
хаусмастер (домашний мастер)
хаусмастер (домашний мастер)хаусмастер (домашний мастер)
хаусмастер (домашний мастер)mamn_minsk
 

En vedette (20)

Перенос тепла в строительных элементах
Перенос тепла в  строительных элементах  Перенос тепла в  строительных элементах
Перенос тепла в строительных элементах
 
Герметичность здания
Герметичность зданияГерметичность здания
Герметичность здания
 
Результаты проекта IBB 1222
Результаты проекта IBB 1222Результаты проекта IBB 1222
Результаты проекта IBB 1222
 
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
 
Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...
Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...
Опрос по изучению общественного мнения жителей Беларуси о разграничении ответ...
 
Система оптимизации кадрового потенциала
Система оптимизации кадрового потенциалаСистема оптимизации кадрового потенциала
Система оптимизации кадрового потенциала
 
Презентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в Беларуси
Презентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в БеларусиПрезентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в Беларуси
Презентация концепции переобучения руководителей ТС и ЖСПК в Беларуси
 
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
Конкурс «Лучший председатель ТС Витебской области»
 
Защита от сырости и внутренний климат помещений
Защита от сырости и внутренний климат помещенийЗащита от сырости и внутренний климат помещений
Защита от сырости и внутренний климат помещений
 
Energy world
Energy worldEnergy world
Energy world
 
Брошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответах
Брошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответахБрошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответах
Брошюра: «общественные советы в сфере ЖКХ в вопросах и ответах
 
Ассоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в Германии
Ассоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в ГерманииАссоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в Германии
Ассоциации и союзы, работающие в области жилищного хозяйства в Германии
 
Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий
Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий  Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий
Основные положения руководства по экономии энергии для жилых зданий
 
соцопрос 2015
соцопрос 2015соцопрос 2015
соцопрос 2015
 
Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий
Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий  Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий
Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий
 
расчёткоммунальных расходов
расчёткоммунальных расходоврасчёткоммунальных расходов
расчёткоммунальных расходов
 
Тепловые мосты
Тепловые мосты  Тепловые мосты
Тепловые мосты
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ...
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО   СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   СОВМЕСТНЫМИ...ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО   СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   СОВМЕСТНЫМИ...
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМИ...
 
калёнов 29 01 14
калёнов 29 01 14калёнов 29 01 14
калёнов 29 01 14
 
хаусмастер (домашний мастер)
хаусмастер (домашний мастер)хаусмастер (домашний мастер)
хаусмастер (домашний мастер)
 

Similaire à Техническое оборудование

семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации Center of Energysaving Technologies ECO
 
презентация каталог
презентация каталогпрезентация каталог
презентация каталогVital3000
 
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"Компания ЛИКОНД
 
Применение тепловых насосов
Применение тепловых насосовПрименение тепловых насосов
Применение тепловых насосовВиталий Фасоля
 
Intro to Heat Pump Russian
Intro to Heat Pump RussianIntro to Heat Pump Russian
Intro to Heat Pump RussianInfoCu
 
тепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастертепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастерOleksandr Dzyuba
 
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"stinby
 
«Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях»
«Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях» «Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях»
«Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях» BDA
 
чемеков в.в. (виэсх)
чемеков в.в. (виэсх)чемеков в.в. (виэсх)
чемеков в.в. (виэсх)Vyacheslav Chemekov
 
Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности
Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности
Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности Motiva
 
Каталог газовых котлов BOSCH в Гомеле
Каталог газовых котлов BOSCH в ГомелеКаталог газовых котлов BOSCH в Гомеле
Каталог газовых котлов BOSCH в Гомелеvitlenko
 
Sl 1
Sl 1Sl 1
Sl 1ken57
 
Заказать газовый котел Vitodens 100 w в Гомеле
Заказать газовый котел Vitodens 100 w в ГомелеЗаказать газовый котел Vitodens 100 w в Гомеле
Заказать газовый котел Vitodens 100 w в Гомелеvitlenko
 
Компакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектирования
Компакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектированияКомпакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектирования
Компакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектированияДмитро Душейко
 
(Eko gre rosyjska dtr)
(Eko gre rosyjska dtr)(Eko gre rosyjska dtr)
(Eko gre rosyjska dtr)defro1
 

Similaire à Техническое оборудование (20)

семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации
 
презентация каталог
презентация каталогпрезентация каталог
презентация каталог
 
Steampower
SteampowerSteampower
Steampower
 
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"
Тепловой насос Daikin Altherma от компании "ЛИКОНД"
 
SteamPower
SteamPowerSteamPower
SteamPower
 
Применение тепловых насосов
Применение тепловых насосовПрименение тепловых насосов
Применение тепловых насосов
 
Point1
Point1Point1
Point1
 
Intro to Heat Pump Russian
Intro to Heat Pump RussianIntro to Heat Pump Russian
Intro to Heat Pump Russian
 
тепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастертепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастер
 
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
 
«Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях»
«Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях» «Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях»
«Применение абсорбционных термотрансформаторов в энергетических технологиях»
 
403203.pptx
403203.pptx403203.pptx
403203.pptx
 
чемеков в.в. (виэсх)
чемеков в.в. (виэсх)чемеков в.в. (виэсх)
чемеков в.в. (виэсх)
 
Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности
Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности
Oбслуживание и ремонт инженерной техники с целью повышения энергоэффективности
 
Каталог газовых котлов BOSCH в Гомеле
Каталог газовых котлов BOSCH в ГомелеКаталог газовых котлов BOSCH в Гомеле
Каталог газовых котлов BOSCH в Гомеле
 
Sl 1
Sl 1Sl 1
Sl 1
 
Заказать газовый котел Vitodens 100 w в Гомеле
Заказать газовый котел Vitodens 100 w в ГомелеЗаказать газовый котел Vitodens 100 w в Гомеле
Заказать газовый котел Vitodens 100 w в Гомеле
 
Компакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектирования
Компакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектированияКомпакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектирования
Компакт-котельные SMAGA: особенности конструкции и проектирования
 
(Eko gre rosyjska dtr)
(Eko gre rosyjska dtr)(Eko gre rosyjska dtr)
(Eko gre rosyjska dtr)
 
14602
1460214602
14602
 

Plus de mamn_minsk

Настольная книга собственника квартиры
Настольная книга собственника квартирыНастольная книга собственника квартиры
Настольная книга собственника квартирыmamn_minsk
 
Концепция диалога и взаимодействия исполнительных органов власти с органами...
Концепция диалога и взаимодействия   исполнительных органов власти с органами...Концепция диалога и взаимодействия   исполнительных органов власти с органами...
Концепция диалога и взаимодействия исполнительных органов власти с органами...mamn_minsk
 
Пути решения жилищной проблемы в Германии: дотации собственникам, нанимат...
Пути решения жилищной проблемы в   Германии: дотации собственникам,   нанимат...Пути решения жилищной проблемы в   Германии: дотации собственникам,   нанимат...
Пути решения жилищной проблемы в Германии: дотации собственникам, нанимат...mamn_minsk
 
Опыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфере
Опыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфереОпыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфере
Опыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфереmamn_minsk
 
Строительство жилья по энергосберегающим технологиям и энергетическая сан...
Строительство жилья по   энергосберегающим технологиям и   энергетическая сан...Строительство жилья по   энергосберегающим технологиям и   энергетическая сан...
Строительство жилья по энергосберегающим технологиям и энергетическая сан...mamn_minsk
 
капремонт шварц
капремонт шварцкапремонт шварц
капремонт шварцmamn_minsk
 
Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...
Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...
Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...mamn_minsk
 
PRO CONCEPT, сервисная компания из Германии
PRO CONCEPT, сервисная компания из ГерманииPRO CONCEPT, сервисная компания из Германии
PRO CONCEPT, сервисная компания из Германииmamn_minsk
 
монголия
монголиямонголия
монголияmamn_minsk
 
ауск казахстана
ауск казахстанаауск казахстана
ауск казахстанаmamn_minsk
 

Plus de mamn_minsk (10)

Настольная книга собственника квартиры
Настольная книга собственника квартирыНастольная книга собственника квартиры
Настольная книга собственника квартиры
 
Концепция диалога и взаимодействия исполнительных органов власти с органами...
Концепция диалога и взаимодействия   исполнительных органов власти с органами...Концепция диалога и взаимодействия   исполнительных органов власти с органами...
Концепция диалога и взаимодействия исполнительных органов власти с органами...
 
Пути решения жилищной проблемы в Германии: дотации собственникам, нанимат...
Пути решения жилищной проблемы в   Германии: дотации собственникам,   нанимат...Пути решения жилищной проблемы в   Германии: дотации собственникам,   нанимат...
Пути решения жилищной проблемы в Германии: дотации собственникам, нанимат...
 
Опыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфере
Опыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфереОпыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфере
Опыт Республики Беларусь в области энергосбережения в жилищной сфере
 
Строительство жилья по энергосберегающим технологиям и энергетическая сан...
Строительство жилья по   энергосберегающим технологиям и   энергетическая сан...Строительство жилья по   энергосберегающим технологиям и   энергетическая сан...
Строительство жилья по энергосберегающим технологиям и энергетическая сан...
 
капремонт шварц
капремонт шварцкапремонт шварц
капремонт шварц
 
Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...
Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...
Хаусмастер, презентация Вернера Меркеля, директора и владельца группы компани...
 
PRO CONCEPT, сервисная компания из Германии
PRO CONCEPT, сервисная компания из ГерманииPRO CONCEPT, сервисная компания из Германии
PRO CONCEPT, сервисная компания из Германии
 
монголия
монголиямонголия
монголия
 
ауск казахстана
ауск казахстанаауск казахстана
ауск казахстана
 

Техническое оборудование

  • 1. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 00 Техническое Оборудование
  • 2. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 1 Отопление Отопительный прибор служит для того, чтобы из источника конечной энергии, например, газ или мазут обеспечить потребление тепла для отопления или нагрева воды Он состоит из: • Теплогенератора • Системы рапределения • Отапливаемых площадей • Регулировки отапления Grafik: WI 1996
  • 3. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2 Выработка тепла Теплогенератор • Отопительный котел – Стандартный отопительный котел – Низкотемпературный котел – Конденсационный котел – Котел на твердом топливе • Тепловой насос • Централизованные сети теплоснабжения • Мини-BHKW • Топливные ячейки
  • 4. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3 Параметры отопительных котлов • Потеря тепла с уходящими газами [%] содержит количество теплоты в отработанных газах, измеряется трубочистом и служит как основание для оценки и классификации отопительных котлов относительно утвержденных законодательно параметров • КПД котла [%], также называемый теплотехническим КПД, учитывает потери тепла с уходящими газами и потери внешних поверхностей котла, которые возникают во время процесса работы. • Годичная степень использования [%] учитывает наряду с потерями тепла с уходящими газами и потерями тепла при излучении во время выработки еще и потери при выработке во время состояния покоя за целый год. Высокие потери при выработке старых котлов значительно сокращают годичную степень использования.
  • 5. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4 Стандартный отопительный котел  Постоянная температура (90°C), которая ориентируется на максимальное потребление тепла.  Высокие теплопотери и плохой показатель годичной степени использования  Не соответствует современному уровню технологии  С 1 января 1998 года до мощности 400 kW не могут больше устанавливаться на постоянное пребывание.
  • 6. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5 Степень использования стандартного котла 0 10 20 30 40 50 110 100 90 80 70 60 50 Auslastung des Heizkessels [%] Teillast-Nutzungsgrad[%] Konstanttemperaturkessel Baujahr 1975
  • 7. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6 Низкотемпературный котел  Контролируемая температура котла, соответствующая потреблению тепла  Низкая температура горячей воды от 40°C до 75°C.  Высокая производительность при низкой мощности  Низкий уровень шума  Высокая степень использования  Малое содержание вредных веществ  Легкая инсталяция  Малые площади установки  Хороший вариант с точки зрения общей системы Foto: Buderus
  • 8. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7 Степень использования низкотемпературных котлов 0 10 20 30 40 50 110 100 90 80 70 60 50 Auslastung des Heizkessels [%] Teillast-Nutzungsgrad[%] Niedertemperaturkessel
  • 9. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 8 Brennwertkessel  Выигрывает дополнительную энергию из конденсации водного пара в отходящих газах  Преобладание газа как энергоносителя – Доля водяного пара очень высокая – Не содержится серы в отходящих газах, отсутствует агрессивная серная кислота Foto: Bosch-Junkers
  • 10. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 9 Степень использования конденсационного котла 0 10 20 30 40 50 110 100 90 80 70 60 50 Auslastung des Heizkessels [%] Teillast-Nutzungsgrad[%] Brennwertkessel
  • 11. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 10 • Водяной пар, возникающий при сгорании и содержащийся в отходящих газах, конденсируется. • При этом свободное тепло от конденсации (латентное тепло) подается дополнительно в отопительную систему. Grafik: WI 1996 Принцип использования верхней теплоты сгорания
  • 12. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 11 Нейтрализация кислоты • Мощность котла до 25 кВт: слив конденсата без последующей обработки. Достаточное разрежение и нейтрализация водами канализации. • Приборы от 25 до 200 кВт: слив возможен только определенными дозами (соблюдение установленного количества кислоты, задерживающие устройства, слив только экономией воды). • Устройства до 200 кВт: В любом случае требуют устройство по нейтрализации.
  • 13. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 12 Котел на твердом топливе  Альтернатива, когда древесина может быть экономически выгодна  С автоматической подачей предоставляет такой же комфорт как и котлы на газу или на мазуте Foto: Buderus
  • 14. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 13 Котел на древесной щепе Котел с нижней подачей топлива  Автоматическое зажигание  Автоматический вынос пепла  Теплотехнический КПД до 92%  Диапазон мощности до 5MW  Простая, надежная техника при относительно низкой стоимости инвестиций  Применима для горючих материалов с низким содержанием пепла (древесина) Quelle: EA-NRW
  • 15. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 14 Котел на древесной щепе - пример Quelle: EA-NRW
  • 16. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 15 Печь для сжигания пеллет, Чертеж системы Grafik: Pelletmax  Древесные пеллеты как регенеративный источник энергии  С автоматической подачей обеспечивает такой же кофморт как котлы на газу и жидком топливе  Низкий коэффициент выбросов CO2  Необходимо помещение для хранения пеллет
  • 17. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 16 Тепловой насос  Извлекается тепло среды на нижнем температурном уровне и поднимается до высокого температурного уровня, который пригоден для технического использования.  Источник тепла – Подземные воды – Почва – Наружный воздух Foto: Viessmann
  • 18. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 17 Quelle: Richtlinie BMVBS Entwurf Принцип работы теплового насоса 1. В компрессоре газообразный хладагент сжимается. 2. Сильно нагретый хладагент течет дальше в конденсатор где у него отбирается тепло. 3. В жидкой форме он проходит через расширительный вентиль. 4. Хладагент берет тепло с нижнего температурного уровня , например, из окружающего воздуха или грунтовых вод. Хладагент испаряется из-за низкой точки кипения при поглощении тепла. Funktionsschema einer Wärmepumpe (Grafik: VdEW) Wärmepumpe Animation
  • 19. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 18 Водный тепловой насос с колодцем  Нагнетальный насос берет воду через колодец из грунтовых вод  Вода отдает свое тепло до 5 °C – на работу или охлаждение  Далее вода возвращается через сливной колодец в грунтовые воды
  • 20. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 19 Источник тепла - почва  Солнечная энергия, накопленная в почве, собирается через горизонтально проложенные грунтовые теплообменники - грунтовые коллекторы или через грунтовые зонды  Коллектор прокладывают на глубине, примерно, на 20 см ниже местной границы промерзания почвы  Площадь над коллектором может быть засажена растительностью и использована как обычно.
  • 21. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2020 Тепловой источник - воздух  Для использования воздуха в качестве источника тепла существует две возможности: – Непосредственное охлаждение с помощью компрессора, воздух проходит через испаритель – Непрямое охлаждение с контуром соляного раствора в промежутке  Воздушные тепловые насосы, как правило, бивалентны с дополнительным котлом или электрическим нагревательным элементом в отопительном буфере
  • 22. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2121 Способы производства  моновалентный (только тепловой насос)  бивалентный (тепловой насос и отопительный котел)  моноэнергетический (тепловой насос и электрический резистивный нагреватель)
  • 23. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2222 Когенерация тепла и электроэнергии  При производстве электроэнергии на традиционных термических электростанциях удается использовать только треть энергии от сгорания топлива на выработку тока. Две трети теряются как уходящее тепло. При когенерации данные потери идут на низкотемпературное использование(Тепло для помещений и нагрева воды).  Термические электростанции с централизованным теплоснабжением При больших масштабах Электростанций распределение осуществляется через сеть централизованного теплоснабжения.
  • 24. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2323 Малые - BHKW  Локальная когенерация производится с помощью блочных теплоэлектростанций  Мотор на газу или дизельном топливе вырабатывает ток через генератор, выделяющееся тепло может быть использовано для других целей (Отопление здания)  Малые-BHKW приспособлены для нужд малых предприятий или многоквартирных домов Grafik: Senertec
  • 25. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2424 BHKW на топливных элементах  В технологии BHKW на топливных элементах энергия топлива высвобождается не через горение, а через химическую инверсию водного электролиза  В качестве источника энергии может использоваться метан из домашних сетей природного газа  Преимущества: более высокий КПД, малое количество вредных выбросов и шума, низкие затраты на эксплуатацию  Достойные для рынка модели появятся только через несколько летGrafik: Vaillant
  • 26. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2525 Размещение теплогенератора  Теплогенераторы центрального отопления, работающие на мазуте и твердых видах топлива, устанавливаются, как правило, в подвале, вблизи мест для хранения топлива.  Газовое отопление и станции центрального теплоснабжения могут быть альтернативно установлены в квартире или под крышей.  Это экономит площади и затраты в случае отказа от подвала, или дымохода газового отопления  Теплопотери котла идут на пользу для отопления здания
  • 27. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2626 Система отведения газов  Традиционные дымоходы: Выводят теплые отходящие газы из-за роста температуры в атмосферу  Выпускные газопроводы: Выполняются непроницаемо, чтобы выводить отходящие газы современных сжигающих устройств повышенного давления  Воздушно газовый дымоход: В параллельных ветках отходящие газы и приточный воздух для теплогенератора зависимого от воздуха
  • 28. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2727 Однослойные дымоходы  Выполняется из кирпича или из легкого бетона  Состояние техники до 1950/60  Для современных котлов на газу и мазуте не подходят, но могут быть приспособлены  Имеют значение для открытых каминов и голландских печей
  • 29. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2828 Трехслойные дымоходы  До недавних лет соответствовали состоянию техники для стандартных котлов.  Изоляция обеспечивает температуры отходящих газов ниже точки росы.  Для современных низкотемпературных и конденсационных котлов больше не используются.
  • 30. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 2929 Влагостойкие дымоходы  Пригодны для присоединения к низкотемпературным котлам,  При правильном выборе размеров также пригодны для конденсационных котлов.
  • 31. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3030 Расположение дымохода С подветренной стороны здания возникают вихри, которые при плохо размещенном дымоходе могут гнать отходящие газы обратно к земле. Таким образом, дымоходы должны:  При двухскатных крышах быть с наветренной стороны (главное направление ветра) или посередине фронтона.  При плоских крышах находиться значительно выше.
  • 32. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3131 Свободностоящие выпускные газопроводы
  • 33. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3232 Воздушновытяжные дымоходы  Всасывание воздуха для горения через крышу.  Подходят для теплогенераторов зависимых от воздуха в помещении, например, водонагреватель с высоким стандартами теплоизоляции и герметичными окнами/  Всасывание относительно чистого воздуха для сгорания.
  • 34. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3333 Двухканальная приточновытяжная система  Подходит для размещения под крышей котлов, зависимых от воздуха в помещении  Предварительный подогрев воздуха для горения  Максимальная длина 4 m.
  • 35. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3434 Газовыпускное оборудование для конденсационных котлов  Герметичная труба с малым сечением  На нижнем конце слив конденсата  Количество конденсата в одноквартирном доме зимой: около 10 литров вдень
  • 36. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3535 Системы регулирования Потребление тепла здания не постоянно.  Внешняя температура  Ветер  Солнце  Внутренние источники Факторы влияния:
  • 37. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3636 Системы управления I  При независимом от погоды регулировании приточной температуры температура приточного воздуха замеряется с помощью датчика и при необходимости включается котел. Должна поддерживаться постоянная температура приточного воздуха.
  • 38. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3737 Системы управления II  При погодном регулировании приточных температур они подстраиваются под внешние температуры, т.е. при низких внешних температурах приточная температура повышается  Температурный сенсор охватывает внешнюю температуру. Затем устройство управления регулирует приточную температуру на управляемом с помощью моторов смесителе (Стандартный котел)  В низкотемпературных котлах температура котла настраивается в соответствии с фактической необходимой приточной температурой.
  • 39. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3838 Системы управления III  При регулировании приточных температур зависимом от температуры в помещении в референтном помещении здания устанавливается температурный датчик, который задает приточную температуру.  При таком режиме контроля следует учитывать, что все другие помещения здания зависят от температуры в референтном помещении.
  • 40. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 3939 Расположение термостатических клапанов
  • 41. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4040 Формы термостатических клапанов
  • 42. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4141 Прерывистый режим работы  В случае прерывистого режима работы можно выбирать между различными режимами эксплуатации  Нормальный режим работы без снижения отопительной температуры.  Снижение отопительной температуры путем переключения на более низкий отопительный уровень (режим пониженной отопительной эксплуатации).  Полное отключение отопления до установленного уровня температуры в помещении (Температура поддержки) (Режим прерывистой эквплуатации).  Полное отключение отопления, но с сохранением защиты от мороза (эксплуатация в режиме ожидания).  Регулировки времени позволяют, например, сократить температуру в помещении ночью или на время отпуска или работы .
  • 43. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4242 Дистанционный контроль  При дистанционном контроле отопительное оборудование связано через телефонную сеть с сервисной компанией.  Она может контролировать режим работы оборудования и при отклонениях принимать меры быстрее, чем потребитель.  Это повышает комфорт и позволяет сэкономить энергию. Grafik: Viessmann
  • 44. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4343 Прокладка трубопровода
  • 45. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4444 Одноканальная система
  • 46. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4545 Двухканальная система труб
  • 47. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4646 Изоляция трубопровода I Строка Вид трубопровода и оборудования Наименьшая толщина Теплоизоляции 1 Внутренний диаметр до 22 mm 20 mm 2 Внутренний диаметр от 22 mm до 35 mm 30 mm 3 Внутренний диаметр от 35 mm до 100 mm Равная внутреннему диаметру 4 Внутренний диаметр от 100 mm 100 mm 5 Трубы и оборудование в строках 1 – 4 в разрывах стен и перекрытий, а также в зоне пересечения труб, в местах соединения труб, при центральном распределении труб ½ от требуемых значений в строках1 - 4 6 Трубопроводы и центральное отопление в строках 1 - 4, которые при вступлении в силу данных предписаний находились в строительных элементах между отапливаемыми помещениями разных потребителей. ½ от требуемых значений в строках1 – 4 7 Трубопроводы в строке 6 при постройке теплого пола. 6 mm
  • 48. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4848 Изоляция труб в старых зданиях  Собственники здания должны теплоизолировать неизолированные отопительные устройства доступные трубопроводы теплового распределения, водопроводы, а также оборудование, которое не находится в отапливаемых помещениях, в соответствии с вышеназванными требованиями для ограничения теплоотдачи.  В жилых зданиях с не более чем двумя квартирами, в одной из которых живет сам собственник, требования надо соблюдать только в случае смены собственника.
  • 49. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 4949 Теплоотдача Теплоотдача в помещение может происходить разными способами:  При нагреве горячей воды через – Радиатор – Половое-, Стенное- и отопление в перекрытиях  При отоплении воздухом через вентиляционную систему  При электрическом прямом нагревании через регенеративную печь или теплоупорную отопительную систему
  • 50. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5050 Теплоотдача посредством излучения и конвекции I  При излучении происходит перенос энергии от поверхности. Этот температурный обмен от излучения зависит от разницы температур и от площади поверхности радиатора.  При конвекции тепло отдается проходящему воздуху. Доля конвекции может быть увеличена посредством ребер пластин или конвекционных конструкций. Важным является низкое аэродинамическое сопротивление.
  • 51. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5151 Теплоотдача посредством излучения и конвекции II Kонвекция Излучение
  • 52. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5252 Радиатор  Радиаторы: Излучающие радиаторы изготавливаются из нескольких элементов в один блок. Наряду с радиаторами из стальных труб существуют чугунные радиаторы  Пластинчатые или плоские радиаторы изготавливаются из гладкой или профилированной стали. Теплоотдача лицевой стороны происходит главным образом в форме излучения
  • 53. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5353 Радиатор  Ковекторы: Теплоотдача среде происходит посредством конвекции, а не излучения. Конвекторы являются рациональным продолжением напольного отопления и в переходный период могут выполнять функции отопления. Так называемое отопление зонами помогает избежать падение температуры около окон необорудованных защитным остеклением.
  • 54. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5454 Размещение радиаторов В зданиях с плохой теплоизоляцией В зданиях с очень хорошей теплоизоляцией
  • 55. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5555 Панельное отопление
  • 56. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5656 Лучистое отопление
  • 57. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5757 Воздушное отопление
  • 58. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5858 Горячая вода
  • 59. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 5959 Горячая вода Трубопроводы горячей воды должны быть изолированы также как трубопроводы отопления в соответствии с требованиями EnEV. Изоляция трубопровода
  • 60. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6060 Централизованный нагрев воды
  • 61. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6161 Циркуляция горячей воды  Из соображений комфортности при длине трубопровода выше 10 m  Теплопотери (утепленных труб) в неотапливаемых помещениях (подвал): около. 46 kВт/ч на метр трубы в год  Теплопотери (утепленных труб) в отапливаемых помещениях: около. 15 kВт/ч на метр трубы в год  По существующим EnEV предписаны таймеры  Предписано в многоквартирных домах с емкостью для хранения более 400 литров для предотвращения роста бактерий Легионеллы.
  • 62. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6262 Легионелла I  Палочкообразные бактерии, которые попадают в трубопровод с питьевой водой – В холодной воде содержатся в неопасной концентрации – Наилучшие условия для роста 30 - 50°C – После 50°C больше не размножаются – при 60° до 65°C погибают
  • 63. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6363 Легионелла -- мероприятия  Малые устройства в однои двухквартирных домах: Нет особых требований (Накопитель до 400 литров, 10 - 20 m длины провода)  Накопитель свыше 400 литров: Ежедневный одноразовый подогрев свыше 60°C, große Большие отверстия очищать  Достаточное расстояние между трубами холодной и горячей воды  Циркуляционная система в больших устройствах
  • 64. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6464 Децентрализованный нагрев воды
  • 65. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6565 Подогрев воды с помощью электроэнергии Децентрализованный подогрев воды осуществляется при помощи газовой колонки или электроэнергии. Здесь следует принять во внимание: Электрический подогрев воды характеризуется высокими затратами первичной энергии при выработке электроэнергии и поэтому должен устанавливаться только в качестве исключения когда это рационально !
  • 66. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6666 Хранение горячей воды  Никзое потребление энергии при хорошей изоляции  Высокий комфорт из-за постоянной возможности иметь большое количество теплой воды  Возможно подключение солнечных коллекторов  Очень гигиеничны при правильном использовании (образование бактерий легионеллы) Grafik: Viessmann
  • 67. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6767 Солнечный коллектор  Хорошая изоляция  Два теплообменника – Солнечный контур – Контур нагревания  Дифференциация температуры имеет значение при: – Подключении солнечных коллекторов – Тепловых насосов
  • 68. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6868 Вентиляция
  • 69. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 6969 Потребление воздуха зданиями Качество воздуха определяется следующими факторами:  Количество находящихся в помещении человек или их потребление кислорода и транспирация  Влажность воздуха  Газы и пыль которые выделяются конструкциями здания иили строительными элементами  Бактерии, вирусы и грибковые споры
  • 70. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7070 Природная вентиляция  Вентиляция через – Неплотности в конверте здания – Через дополнительные отверстия в здании  Зависимые от погоды колебания  Достаточная вентиляция не всегда достижима  Опасность возникновения сквозняков и избыточного потребления энергии
  • 71. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7171 Вентиляция через швы  Вентиляция через швы не контролируемая и редко соответствует потреблению воздуха. Проблемными факторами являются: - Воздухообмен зависим от природных изменений, возникают значительные теплопотери или необходимый гигиенически минимальный уровень воздухообмена не достигается. - Зимой из-за осаждения талых вод в строительных элементах может быть нанесен ущерб из-за влажности.
  • 72. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7272 Оконная вентиляция  Оконная вентиляция в наших широтах самая часто используемая техника для вентиляции квартир.  Проблематично рассчитать фактическую скорость воздухообмена. Эффективное регулирование человеком из-за своих дел и чувства времени не производится
  • 73. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7373 Вентиляция через вентиляционные шахты
  • 74. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7474 Механическая вентиляция  Воздухообмен с помощью вентиляторов через определенные отверстия  Посредством независимой от погоды и температуры работы возможен круглогодичный и контролируемый воздухообмен  три механические вентиляционные системы:  Только система отходящего воздуха без рекуперации тепла  Только система отходящего воздуха с рекуперацией тепла  Приточно/отточная система с рекуперацией тепла
  • 75. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7575 Устройства отходящего воздуха
  • 76. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7676 Устройства отходящего воздуха с рекуперацией тепла
  • 77. Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. 7777 Вентиляционные приточно-отточные устройства