Методические рекомендации по повышению энергоэффективности работы систем теплоснабжения жилых и общественных зданий. О проектировании современных систем отопления в многоэтажных зданиях жилого и общественного назначения

Для того чтобы в холодный зимний период обеспечить в жилом помещении необходимые условия для проживания, нужна система, которая помогала бы поддерживать нужный температурный режим. Система отопления является наиболее удачным инженерным решением данной проблемы. Отопительная система поможет поддерживать в доме комфортные условия на протяжении всего холодного периода, но следует знать, какие бывают системы отопления в современности.

Системы отопления могут различаться в зависимости от разных критериев. Существуют такие основные виды систем отопления, как: воздушное отопление, электрическое отопление, водяное отопление, водяные теплые полы, и другие. Несомненно, важным вопросом является выбор вида системы отопления для своего жилища. Классификация систем отопления включает множество видов. Рассмотрим основные из них, а также проведем сравнение видов топлива для отопления.

Водяное отопление

Среди всей классификации систем отопления наибольшей популярностью пользуется водяное отопление. Технические преимущества такого отопления были выявлены в результате многолетней практики.

Несомненно, на вопрос, какие виды отопления бывают, именно водяное отопление первым приходит на ум. Водяное отопление обладает такими преимуществами, как:

  • Не очень большая температура поверхности различных приборов и труб;
  • Обеспечивает одинаковую температуру во всех помещениях;
  • Экономится топливо;
  • Повышены эксплуатационные сроки;
  • Бесшумная работа;
  • Простота в обслуживании и ремонте.

Главным компонентом системы водяного отопления является котел. Такое устройство необходимо для того чтобы нагревать воду. Вода является в таком виде отопления теплоносителем. Она циркулирует по трубам замкнутого типа, а потом тепло передается в различные отопительные компоненты, а от них уже обогревается все помещение.


Наиболее простым вариантом является циркуляция естественного типа. Такая циркуляция достигается благодаря тому, что в контуре наблюдается разное давление. Однако такая циркуляция может быть и принудительного характера. Для подобной циркуляции водяные варианты отопления должны быть оснащены одним или несколькими насосами.

После того, как теплоноситель проходит по всему контуру отопления, он полностью охлаждается и возвращается назад в котел. Здесь он снова нагревается и, таким образом, снова позволяет отопительным приборам выделять тепло.

Классификация систем водяного отопления

Водяной тип отопления может различаться по таким критериям, как:

  • метод циркуляции воды;
  • расположение магистралей разводящего типа;
  • конструкционные особенности стояков и схема, по которой соединяются все приборы обогрева.

Наибольшую популярность обретает система отопления, где циркуляция воды происходит посредством насоса. Отопление с циркуляцией воды естественного плана в последнее время применяется крайне редко.

В насосной отопительной системе нагрев теплоносителя может иметь место и благодаря водогрейной котельной, или термо воды, которая поступает из ТЭЦ. В отопительной системе вода может нагреваться даже посредством пара.


Прямоточное соединение используют тогда, когда допустима в системе подача воды с очень высокой температурой. Такая система будет стоить не так дорого, расход металла будет несколько меньше.

Минусом прямоточного присоединения считается зависимость теплового режима от «обезличенной» температуры теплоносителя в подающем тепловоде наружного типа.

Воздушное отопление

Такие виды отопления различных помещений считаются одними из самых старых. Впервые подобную систему применяли еще до нашей эры. На сегодняшний день такая отопительная система получила широкое распространение – как в общественных помещениях, так и производственных.


Популярностью для обогрева зданий также пользуется нагретый воздух. При рециркуляции такой воздух может подаваться в помещение, где происходит процесс смешивания с внутренним воздухом и, таким образом, воздух охлаждается до температуры помещения и снова нагревается.

Воздушное отопление может быть местного характера, в случае если в здании нет центральной приточной вентиляции, или же если поступающее количество воздуха меньше, чем необходимо.

В системах воздушного отопления нагревание воздуха происходит за счет калориферов. Первичный отопитель для таких компонентов является горячий пар или вода. Для того чтобы прогреть воздух в помещении, можно использовать и другие приборы для отопления или любые источники тепла.

Местное воздушное отопление

При вопросе, какое бывает отопление, местное отопление часто приравнивается только к производственным помещениям. Приборы местного отопления используются для таких помещений, которые используются лишь в определенные периоды, в помещениях вспомогательного характера, в помещениях, которые сообщаются с наружными воздушными потоками.

Главными приборами системы местного отопления являются вентилятор и нагревательный прибор. Для воздушного отопления могут применяться такие устройства и приборы, как: воздушно-отопительные устройства, тепловые вентиляторы или тепловые пушки. Такие приборы работают на принципе воздушной рециркуляции.


Центральное воздушное отопление делается в помещениях любого плана, если здание располагает центральной системой вентиляции. Такие типы систем отопления можно организовать по трем различным схемам: с прямоточной рециркуляцией, с частичной или полной рециркуляцией. Полная рециркуляция воздуха может использоваться, в основном, в нерабочие часы для дежурных видов отопления, или для того чтобы обогреть помещение перед началом рабочего дня.


Однако отопление по такой схеме может иметь место, если оно не противоречит никаким правилам противопожарной безопасности или основным требованиям гигиены. Для такой отопительной схемы должна быть использована система приточной вентиляции, но воздух будет забираться не с улицы, а с тех помещений, которые отапливаются. В центральной воздушной отопительной системе применяются такие конструктивные виды приборов отопления, как: радиаторы, вентилятор, фильтры, воздуховоды и другие приборы.

Воздушные занавесы

Холодный воздух может поступать в большом количестве с улицы, если в доме слишком часто открываются входные двери. Если не предпринять ничего для того чтобы ограничить количество холодного воздуха, который проникает в помещение, или не обогревать его, то он может негативно сказаться на температурном режиме, который должен соответствовать норме. Чтобы предотвратить данную проблему, можно в открытом дверном проеме создать воздушный занавес.

Во входах зданий жилого или офисного плана можно установить низкорослый воздушно-тепловой занавес.

Ограничить количество поступающего холодного воздуха снаружи здания имеет место благодаря конструктивным изменением входа в помещение.


Все большей популярностью в последнее время пользуются воздушно-тепловые занавесы компактного типа. Самыми эффективными занавесами считаются занавесы «щиберующего» вида. Такие занавесы создают струйную воздушную преграду, которая защитит открытый дверной проем от проникновения холодных воздушных потоков. Как показывает сравнение видов отопления, такой занавес позволяет сократить потери тепла почти в два раза.

Электрическое отопление

Нагрев помещения имеет место благодаря распределению воздуха, проходящего через приборную панель без того, чтобы нагревалась ее лицевая сторона. Это полностью обезопасит от различных ожогов и предотвратит любое возгорание.

Посредством электрических конвекторов можно обогреть любой тип помещения, даже если у вас имеется всего один источник энергии, такой как электричество.

Такие виды систем отопления зданий не требуют больших затрат для установки или ремонта, к тому же, могут обеспечить максимальный комфорт. Электрический конвектор можно просто поставить в определенное место и подключить его к питанию сети. Делая выбор системы отопления, можно обратить внимание на данный тип – довольно эффективный.


Принцип действия

Холодный воздух, который находится в нижней части здания, проходит через нагревательный компонент конвектора. Затем его объем увеличивается и он уходит вверх через выходные решетки. Обогревательный эффект имеет место и благодаря дополнительному излучению тепла с передней стороны панели электрического конвектора.


Уровень комфорта и экономичность такой обогревательной системы достигается благодаря тому, что в электрических конвекторах применяется электронная система, которая помогает поддерживать определенную температуру. Нужно всего-навсего установить необходимый температурный показатель и датчик, который установлен в нижней области панели начнет через заданный период времени определять температуру воздуха, который проникает в помещение. Датчик подаст сигнал на термостат, который в свою очередь подключит или наоборот выключит обогревательный элемент. Посредством такой системы для поддержания определенной температуры, которая даст возможность соединить электрические конвекторы в разных помещениях, для того чтобы обогреть целое здание.

Добавить комментарий

) вновь возводимых и реконструируемых жилых и общественных зданий.

Прием в эксплуатацию тепловых энергоустановок осуществляется в порядке, установленном нормативной документацией.

2. Мероприятия по обеспечению энергосбережения при теплоснабжении жилых и общественных зданий содержат положения, регламентирующие при проектировании те схемные, конструктивные и компоновочные решения, которые обеспечивают:

энергосбережение при обеспечении нормируемых комфортных условий пребывания для людей и необходимых условий работы оборудования, при сохранении заданных характеристик надежности теплоснабжения в соответствии с категорийностью потребления;

эффективное использование всех видов энергоресурсов;

возможность учета потребления всех видов энергоресурсов;

5. В процессе пусконаладочных работ систем теплоснабжения зданий производится настройка оборудования, автоматических регуляторов и запорно-регулирующей арматуры с целью обеспечения:

безопасной эксплуатации систем и оборудования;

расчетного распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием;

необходимого качества регулирования параметров теплоносителя в системы теплопотребления;

нормируемых температур воздуха в помещениях здания;

защиты систем теплоснабжения от скачкообразных изменений параметров на источнике тепла;

защиты систем теплоснабжения от аварийных ситуаций и исключения влияния теплопотребляющих установок на работоспособность тепловых сетей и источников тепловой энергии.

По результатам регулировочно-наладочных (пусконаладочных) работ заполняется энергетический паспорт гражданского здания с указанием класса энергетической эффективности и с последующей регистрацией полученных данных.

Раздел III . Теплоснабжение систем отопления, горячего водоснаб-жения, вентиляции

Глава 1. Теплоснабжение от индивидуального (автономного) источника

1. При соответствующем технико-экономическом обосновании здания могут быть обеспечены теплоснабжением от индивидуальных, автономных источников теплоты, в том числе и от котельных на газообразном топливе. При проектировании автономного источника теплоснабжения здания следует учитывать требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С), СП, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, СНиП II-35-76.

2. По заданию на проектирование в качестве источников теплоснабжения могут быть приняты автономные автоматизированные котельные на

газообразном топливе с водогрейными котлами с температурой нагрева воды до 115 °С пристроенные или крышные. Возможность использования

автономных котельных и места их размещения следует увязывать со всем комплексом их воздействия на окружающую среду.

3. Крышные котельные не допускается размещать непосредственно над жилыми помещениями и над помещениями с массовым пребыванием людей.

При наличии в здании потребителей первой категории по надежности теплоснабжения автономная котельная, являющаяся единственным источником теплоты, должна обеспечиваться резервным топливом и возможностью присоединения к тепловым сетям централизованного источника теплоты, а в

части надежности электроснабжения должна относиться к электроприемникам первой категории.

Для потребителей второй категории по надежности теплоснабжения автономная котельная должна быть обеспечена наличием аварийного топливного хозяйства.

4. Количество котлов в автономной котельной должно быть не менее двух. При выходе из строя одного котла другие котлы должны обеспечивать не

менее 70 процентов расчетной тепловой нагрузки обслуживаемого комплекса и не менее 100 процентов расчетной тепловой нагрузки для систем отопления и вентиляции первой категории по надежности теплоснабжения.

5. Размещением оборудования в помещении автономной котельной должна быть достигнута его ремонтопригодность и предусмотрена возможность замены оборудования без демонтажа ограждающих конструкций и устройства дополнительных опорных конструкций, оказывающих влияние на конструкционные элементы зданий.

6. При проектировании котельных установок рекомендуется использовать многокотельные установки с каскадным способом подключения котлов.

При проектировании котельных установок необходимо использовать котлы с модулируемыми горелками, которые позволяют плавно изменять расход подачи топлива и контролировать уровень теплопроизводительности котла в диапазоне 30-100 процентов в зависимости от теплопотребления.

7. Системы теплопотребления, присоединяемые к индивидуальным (автономным) источникам теплоснабжения, необходимо проектировать в соответствии с требованиями, изложенными в главах 2, 3, 4, 5.

Глава 2. Теплоснабжение от тепловых сетей

8. Присоединение к тепловым сетям различных систем теплопотребления производится по отдельным трубопроводам. Последовательное включение различных систем теплопотребления не допускается.

В тех случаях, когда теплопотребляющие энергоустановки рассчитаны на параметры ниже, чем на источнике теплоты, предусматриваются автоматические устройства для понижения давления и температуры, а также соответствующие предохранительные устройства.

9. Присоединение систем теплопотребления жилых и общественных зданий к тепловым сетям следует производить через индивидуальный тепловой

Теплоснабжение помещений, отличающихся по температурным режимам функционирования и назначению (жилая часть, встроенные помещения, автостоянка), необходимо предусматривать через отдельные ИТП.

При проектировании ИТП необходимо предусматривать температуру во внутренних системах теплопотребления ниже, чем температура теплоносителя в тепловой сети.

10. Для систем теплопотребления, присоединяемых по независимой схеме в ИТП, следует предусматривать теплообменники и циркуляционные насосы для систем отопления и горячего водоснабжения, расширительный напорный

бак, подпиточные насосы (при необходимости), отключающую и регулирующую арматуру, приборы контроля, управления, автоматизации, диспетчеризации и учета тепла и воды.

11. Устанавливаемое в ИТП оборудование должно обеспечивать:

нагрев и циркуляцию воды, подаваемой в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при поддержании необходимого статического давления;

автоматическое поддержание температуры воды в системах горячего водоснабжения и отопления (на здание в целом или пофасадно) по отопительному графику;

поддержание требуемого перепада давления и ограничение максимального расхода воды из тепловой сети;

учет суммарных расходов тепла и сетевой воды в системах отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения и отдельно - учет расхода холодной воды, направляемой для горячего водоснабжения;

автоматическое прекращение подачи сетевой воды в водонагреватель
второй ступени или полное отключение горячего водоснабжения при
сокращении источником отпуска тепла в аварийной ситуации.

12. В ИТП предусмотрена установка следующих самостоятельных групп теплообменников:

для отопления, в том числе воздушного и для разных конструктивных и функциональных зон;

32. Присоединение систем горячего водоснабжения следует принимать преимущественно с непосредственным водоразбором из тепловой сети и с регулированием температуры горячей воды за счет подмеса обратного теплоносителя. Допускается, по заданию на проектирование, присоединение ГВС по независимой схеме через теплообменники с автоматическим регулированием температуры горячей воды при условии проектирования водоподготовки для контура холодной воды с целью снижения содержания в ней кислорода и (или) применения коррозионностойких материалов для теплообменников и для всех элементов контура системы горячего водоснабжения, а также при условии обеспечения в теплый период года циркуляции теплоносителя по двум трубопроводам теплосети, к которой присоединяются системы горячего водоснабжения, что должно оговариваться в технических условиях теплоснабжающей организации.

33. Установку повысительных насосов систем водоснабжения, как правило, следует предусматривать в отдельном от ИТП помещении и возможно объединение их на группу зданий, но в каждый ИТП к водонагревателю горячего водоснабжения подводится трубопровод холодной воды с водомером на нем. Насосные агрегаты следует предусматривать с регулируемым приводом (изменяющим число оборотов двигателя).

34. Система горячего водоснабжения может быть однозонной в жилых и общественных зданиях до 17 этажей и высотой (от пола первого этажа до потолка верхнего этажа) не более 60 м при установке в них квартирных регуляторов давления (далее - КРД) на подводках к водоразборной арматуре. В зданиях выше 60 м осуществляется зонное водоснабжение с установкой КРД.

35. В составе системы ГВС должны быть предусмотрены регулирующие емкости, контроль качества воды в которых должен осуществляться эксплуатационными службами и органами санитарно-эпидемиологического надзора .

36. Напор воды у диктующих санитарно-технических приборов или обо-рудования - по техническим характеристикам водоразборной и смесительной

арматуры или паспортным данным устанавливаемого оборудования, но не менее 7,5 м водяного столба.

37. В квартирах должна быть предусмотрена установка водосчетчиков горячей воды. Дистанционный сбор данных от всех счетчиков осуществляется при наличии диспетчерского пункта по выбору проектной организации

38. Полотенцесушители в ванных комнатах должны подключаться параллельно к подающему стояку горячего водоснабжения и должна быть предусмотрена возможность отключения полотенцесушителей. При параллель-ном подключении рекомендуется установка полотенцесушителя с термостатом.

по повышению энергоэффективности

работы систем теплоснабжения жилых

и общественных зданий

Перечень нормативных документов ,

по повышению энергоэффективности работы систем теплоснабжения

жилых и общественных зданий

1. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

2. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

3. СНиП Тепловая защита зданий.

4. СНиП Защита от шума.

5. СНиП Здания жилые многоквартирные.

6. СНиП Отопление, вентиляция и кондиционирование.

7. СНиП Тепловые сети.

8. СНиП Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

9. СНиП Строительная климатология.

10.СНиП II-35-76 Котельные установки.

11.СНиП 3. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

12.СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

13.СНиП II-3-79* Строительная теплотехника.

14.ГОСТ Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

15.ГОСТ Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

16.СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

17.СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

18.СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

19.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

20.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С).

21.СП Проектирование тепловой защиты зданий.

22.СП Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

23.СП Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб.

24.СП Проектирование тепловых пунктов.

25.СП Проектирование автономных источников теплоснабжения.

26.СП Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена.

27.ТСН Жилые и общественные высотные здания (Санкт-Петербург).

ТСН Санкт-Петербург (с изменением 1) Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите

Создание эффективной системы отопления больших зданий существенно отличается от аналогичных автономных схем коттеджей. Разница заключается в сложности распределения и контроля параметров теплоносителя. Поэтому следует ответственно отнестись к выбору системы отопления зданий: виды, типы, расчеты, обследования. Все эти нюансы учитываются еще на стадии проектирования сооружения.

Требования к отоплению жилых и административных зданий

Следует сразу отметить, что проект отопления административного здания должен выполняться соответствующим бюро. Специалисты оценивают параметры будущего здания и согласно требованиям нормативных документов выбирают оптимальную схему теплоснабжения.

Независимо от выбранных видов систем отопления зданий, к ним предъявляются жесткие требования. Они базируются на обеспечении безопасности функционирования теплоснабжения, а также эффективности работы системы:

  • Санитарно-гигиенические . К ним относятся равномерное распределение температуры во всех помещениях дома. Для этого предварительно выполняется расчет тепла на отопление здания;
  • Строительные . Работа отопительных приборов не должна ухудшаться из-за особенностей конструктивных элементов здания как внутри, так и снаружи его;
  • Монтажные . При выборе технологических схем установки рекомендовано выбирать унифицированные узлы, которые можно будет оперативно заменить на аналогичные в случае выхода из строя;
  • Эксплуатационные . Максимальная автоматизация работы теплоснабжения. Это является первичной задачей наряду с теплотехническим расчетом отопления здания.

На практике используют проверенные схемы проектирования, выбор которых зависит от типа отопления. Это является определяющим фактором для всех последующих этапов работы по обустройству отопления административного или жилого здания.

При сдаче в эксплуатацию нового дома жильцы вправе потребовать копии всей технической документации, в том числе и системы отопления.

Виды систем отопления зданий


Как правильно подобрать определенный тип теплоснабжения здания? Прежде всего учитывается вид энергоносителя. Исходя из этого можно планировать последующие этапы проектирования.

Существуют определенные виды систем отопления зданий, отличающиеся как принципом работы, так и эксплуатационными качествами. Наиболее распространенным является водяное отопления, так как оно обладает уникальными качествами и может быть относительно легко адаптировано к любому типу здания. Выполнив расчет количества тепла на отопление здания можно выбрать следующие типы теплоснабжения:

  • Автономное водяное . Характеризуется большой инертностью нагрева воздуха. Однако наряду с этим является наиболее популярным типом систем отопления зданий из-за большого разнообразия компонентов и низкими затратами на обслуживание;
  • Центральное водяное . В этом случае вода является оптимальным типом теплоносителя для ее транспортировки на большие расстояние – от котельной к потребителям;
  • Воздушное . В последнее время оно применяется в качестве общей системы климатического контроля в домах. Является одной из самых дорогостоящих, что сказывается на обследовании системы отопления здания;
  • Электрическое . Несмотря на небольшие затраты по первичной закупке оборудования, электрическое отопление является самым дорогостоящим в обслуживании. В случае его установки следует максимально точно выполнить расчет отопления по объему здания, чтобы снизить планируемые затраты.

Что рекомендуется выбирать в качестве теплоснабжения дома – электрическое, водяное или воздушное отопление? Прежде всего нужно выполнить расчет тепловой энергии на отопление здания и другие виды проектных работ. На основе полученных данных и подбирается оптимальная отопительная схема.

Для частного дома лучший способ теплоснабжения – установка газового оборудования в совокупности с водяной отопительной системой.

Типы расчета теплоснабжения зданий


На первом этапе необходимо выполнить расчет тепловой энергии на отопление здания. Суть этих вычислений состоит в определении тепловых потерь дома, подборе мощности оборудования и теплового режима работы отопления.

Для корректного выполнения этих вычислений следует знать параметры здания, учитывать климатические особенности региона. До появления специализированных программных комплексов все расчеты количества тепла на отопление здания выполнялись вручную. При этом была высока вероятность ошибки. Теперь же, применяя современные методы вычислений, можно получить следующие характеристики для составления проекта отопления административного здания:

  • Оптимальная нагрузка на теплоснабжение в зависимости от внешних факторов – температуры на улице и требуемой степени нагрева воздуха в каждой комнате дома;
  • Правильный подбор компонентов для комплектации отопления, минимизация затрат на его приобретение;
  • Возможность в дальнейшем провести обновление теплоснабжения. Реконструкция системы отопления здания выполняется только после согласования старой и новой схем.

Делая проект отопления административного или жилого здания нужно руководствоваться определенным алгоритмом вычислений.

Характеристики системы теплоснабжения должны отвечать действующим нормативным документам. Их перечень можно взять в государственной архитектурной организации.

Вычисление тепловых потерь зданий


Определяющим показателем отопительной системы является оптимальное количество вырабатываемой энергии. Она же определяется тепловыми потерями в здании. Т.е. фактически работа теплоснабжения призвана компенсировать это явление и поддерживать температуру на уровне комфортной.

Для корректного расчета тепла на отопление здания необходимо знать материал изготовления наружных стен. Именно через них происходит большая часть потерь. Основной характеристикой является коэффициент теплопроводности строительных материалов – количество энергии, проходящей через 1 м² стены.

Технология расчета тепловой энергии на отопление здания заключается в следующих этапах:

  1. Определение материала изготовления и коэффициента теплопроводности.
  2. Зная толщину стены можно рассчитать сопротивление теплопередачи. Это величина обратная теплопроводности.
  3. Затем выбирается несколько режимов работы отопления. Это разница между температурой в подающей и обратной трубе.
  4. Деля получившеюся величину на сопротивление теплопередачи получаем тепловые потери на 1 м² стены.


Для такой методики нужно знать, что стена состоит не только из кирпича или ж/б блоков. При расчете мощности котла отопления и теплопотерь здания обязательно учитываются теплоизоляция и другие материалы. Общий коэффициент сопротивления телепередачи стены не должен быть меньше нормированного.

Только после этого можно приступать к вычислению мощности отопительных приборов.

Для всех полученных данных для расчета отопления по объему здания рекомендуется прибавить поправочный коэффициент 1,1.

Расчет мощности оборудования для отопления зданий


Для вычисления оптимальной мощности теплоснабжения следует начала определиться с его типом. Чаще всего затруднения возникают при расчете водяного отопления. Для корректного вычисления мощности котла отопления и тепловых потерь в доме учитывается не только его площадь, но и объем.

Самый простой вариант – это принять соотношение, что для обогрева 1 м³ помещения потребуется 41 Вт энергии. Однако такое вычисление количества тепла на отопление здания будет не совсем корректно. Оно не учитывает тепловые потери, а также климатические особенности конкретного региона. Поэтому лучше всего воспользоваться методикой, описанной выше.

Для расчета теплоснабжения по объему здания важно знать номинальную мощность котла. Для этого необходимо знать следующую формулу:

Где W – мощность котла, S – площадь дома, К — поправочный коэффициент.

Последний является справочной величиной и зависит от региона проживания. Данные о нем можно взять из таблицы.

Такая технология позволяет выполнить точный теплотехнический расчет отопления здания. Одновременно выполняется проверка мощности теплоснабжения относительно тепловых потерь в здании. Кроме этого учитывают назначение помещений. Для жилых комнат уровень температуры должен составлять от +18°С до +22°С. Минимальный уровень нагрева площадок и бытовых комнат равен +16°С.

Выбор режима работы отопления практически не зависит от этих параметров. Он определит будущую нагрузку на систему в зависимости от погодных условий. Для многоквартирных домов расчет тепловой энергии на отопление делается с учетом всех нюансов и согласно нормативной технологии. В автономном теплоснабжении подобных действий выполнять не нужно. Важно, чтобы суммарная тепловая энергия компенсировала все тепловые потери в доме.

Для уменьшения затрат на автономное отопление рекомендуется при расчете по объему здания использовать низкотемпературный режим. Но тогда следует увеличить общую площадь радиаторов, чтобы повысить тепловую отдачу.

Обслуживание системы отопления зданий

После корректного теплотехнического расчета теплоснабжения здания необходимо знать обязательный перечень нормативных документов на ее обслуживание. Это нужно знать для своевременного контроля работы системы, а также минимизации появления аварийных ситуаций.

Составление акта осмотра системы отопления здания происходит только представителями ответственной компании. При этом учитывается специфика теплоснабжения, его вид и текущее состояние. Во время обследования системы отопления здания должны заполняться следующие пункты документа:

  1. Местонахождение дома, его точный адрес.
  2. Ссылка на договор о поставке тепла.
  3. Количество и местонахождение приборов теплоснабжения – радиаторов и батарей.
  4. Замер температуры в помещениях.
  5. Коэффициент изменения нагрузки в зависимости от текущих погодных условий.

Для инициации обследования отопительной системы дома необходимо подать заявление в управляющую компания. В нем обязательно указывается причина — плохая работа теплоснабжения, аварийная ситуация или несоответствие текущих параметров системы нормам.

Согласно текущих норм во время аварии представители управляющей компании должны в течение максимум 6 часов ликвидировать ее последствия. Также после этого составляется документ о причиненном ущербе собственникам квартир из-за аварии. Если причиной является неудовлетворительное состояние – УК должна за свой счет восстановить квартиры или выплатить компенсацию.

Нередко во время реконструкции системы отопления здания необходимо выполнить замену некоторых ее элементов на более современные. Затраты определяются фактом – на чьем балансе состоит отопительная система. Восстановлением трубопроводов и других компонентов, не находящихся в квартирах должна заниматься управляющая компания.

Если же собственник помещения захотел поменять старые чугунные батареи на современные — следует предпринять такие действия:

  1. В управляющую компанию составляется заявление, в котором указывается план квартиры и характеристики будущих отопительных приборов.
  2. По истечении 6 дней УК обязана предоставить технические условия.
  3. Согласно им выполняется подбор оборудования.
  4. Монтаж осуществляется за счет собственника квартиры. Но при этом должны присутствовать представители УК.

Для автономного теплоснабжения частного дома ничего этого делать не нужно. Обязанности по обустройству и поддержанию отопления на должном уровне полностью относятся к собственнику дома. Исключения составляют технические проекты электрического и газового отопления помещений. Для них обязательно нужно получить согласие УК, а также выполнить подбор и монтаж оборудования согласно условиям технического задания.

В видеоматериале рассказывается об особенностях радиаторного отопления:

В современных домах используется немало систем отопления, которые в целом можно разделить на 3 основных категории: традиционное отопление (нагретый жидкий теплоноситель циркулирует по контуру, отдавая тепло помещениям), воздушное (подогретый воздух подается в помещение) и электрическое прямое (электроэнергия непосредственно превращается в тепловую, без участия теплоносителя).

Традиционное водяное отопление (радиаторы, водяные полы) лидирует среди всех вышеперечисленных, поскольку относится к эффективным и довольно экономичным системам. В качестве энергоносителя для котельного оборудования может выступать природный и сжиженный газ, электричество, твердое топливо (дрова, уголь), жидкое топливо (мазут, дизельное топливо). Дешевле всего обойдется система водяного отопления, работающая на природном газе, дороже всего – электрическая.

Для организации воздушной системы отопления используется воздухонагреватель, работающий на дизельном топливе или газе. В теплообменник вентилятором нагнетается воздух, который нагревается и затем, проходя через фильтр, поступает в по воздуховодам в помещения. Остывший воздух вновь возвращается в нагреватель благодаря системе возвратных воздуховодов. Открывая специальные заслонки можно часть воздуха забирать с улицы. Воздушное отопление нередко используется в отопительно-вентиляционном режиме.

Электрическое отопление можно разделить на 2 группы – конвекционное и излучательное. Конвекторы, в свою очередь, бывают естественного потока и принудительного поддува.

Электроконвекторы естественного потока, по своей сути, являются автономными радиаторами, работающими от электросети. К электроконвекторам принудительного поддува относятся тепловентиляторы, тепловые пушки и тепловые завесы. В жилых и офисных зданиях данные отопительные приборы используются редко из-за высокого уровня шума и неэкономичности.

Излучательная система отопления – это инфракрасные излучатели, высокотемпературные, длинноволновые и низкотемпературные. Высокотемпературные ИК-излучатели способны нагревать предметы, одежду, кожу и подкожную клетчатку. Длинноволновые ИК-обогреватели нагревают воздух в помещении, но при этом сами разогреваются до высоких температур и их надо располагать высоко, во избежание случайных ожогов. Низкотемпературные ИК-излучатели наиболее удобны и безопасны в применении, при этом имеют достаточно высокую эффективность.

Выбор отопительной системы зависит, в первую очередь, от конкретных условий применения и финансовых возможностей. Нередко используется сочетание разных видов отопления, один из которых является основным, а второй вспомогательным, для нерегулярного дополнительного обогрева отдельных помещений.

В любом общественном здании должны быть созданы комфортные условия, ведь там также какое-то время пребывают люди. Тепло, уют, все необходимые условия для комфорта сейчас стараются создать в большинстве общественных зданий. Ведь непрофессионально налаженное отопление торгового центра, например, может даже негативно повлиять на количество покупателей.

То же самое можно сказать и о ресторане, банке, кинотеатре и других общественных помещениях. Также очень важно качественное отопление школы или детского сада, ведь без надёжной системы обогрева помещения и дети, и воспитатели могут заболеть. Что не говори, но – важный вопрос, который должен быть решен задолго до того, как в помещениях будут находиться люди.

В компании «Сети Сервис» качественно и слаженно оборудуют систему отопления для любого общественного объекта. Это может быть отопление для офиса или гостиницы, теплоснабжение помещений общепита, а также других комплексов и учреждений. Наши мастера уверены в своём профессионализме, так как работают в сфере прокладки инженерных сетей уже много лет.

Оптимальная система отопления общественного здания

Для подбора оптимальной системы теплоснабжения здания общественного назначения нашим специалистам нужно будет обязательно выехать на объект и произвести все необходимые замеры, анализы, расчёты. Мы начнём лишь тогда, когда будет готов проект, и когда он будет обязательно согласован с заказчиком.

Желательно, чтобы система отопления общественного здания разрабатывалась в комплексе с остальными инженерными сетями строения, как то водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование. Это даст возможность максимально удачно совместить данные коммуникации в гармоничную, чётко налаженную и надёжную совокупность сетей. В компании «Сети Сервис» могут предложить не только на любом объекте, но и монтаж всех инженерных коммуникаций в комплексе.


Не расстраивайтесь, если сложилось так, что работы по отоплению нужны, когда все остальные коммуникации уже налажены. Наши мастера справятся с интегрированием отопления с другими системами, даже если Вы заказываете услуги по отдельности. Вас порадует наш индивидуальный подход и умение создать такой проект, по которому монтаж системы теплоснабжения принесёт комфорт и лучший результат. Мы уже ждём Ваших звонков, консультаций, заказов!

Воздушное отопление общественных зданий

Для некоторых зданий общественного назначения используется воздушное отопление и подходит как по эффективности, так и по экономичности. Такая система, как правило, сочетается с системой вентиляции и кондиционирования. Вместе они создают оптимально комфортные условия для того, чтобы в магазине и ресторане клиентам и покупателям было приятно находиться подольше, а в офисах были созданы лучшие условия, повышающие продуктивность работы каждого сотрудника.

Для Вашего здания компания «Сети Сервис» разработает самый оптимальный проект отопления с расчётами и детальной теорией предстоящего монтажа. Все нюансы мы будем обсуждать и оговаривать с Вами. Для нас неимоверно важно, чтобы заказчик был в курсе всех вопросов. Помните, что мы предлагаем не только установку систем теплоснабжения, но еще и ремонт, замену, на самом высоком уровне профессионализма. Наши цены Вас приятно удивят!