Нет циркуляции гвс в многоквартирном доме: В девятиэтажке нет циркуляции горячей воды. Виды труб, применяемые для водоснабжения в многоквартирном доме. Схемы подачи горячей воды

Содержание

что это такое, как организована в многоквартирном доме, схема для частного, что делать, если возникли неполадки

Что это такое?

Организовать непрерывный подогрев воды обычными методами невозможно, поэтому используется простой и действенный способ — линию ГВС закольцовывают и запускают процесс циркуляции.

Поток выходит из бойлера, проходит по кругу и возвращается в нагревательную емкость.

Остается лишь настроить скорость перемещения, чтобы обеспечить подачу воды с нормативной температурой для всех абонентов линии.

Для передвижения используются циркуляционные насосы, хотя в небольших системах возможна естественная циркуляция.

Когда необходима?

Необходимость циркуляции возникает в протяженных линиях с большим количеством абонентов, например, в многоквартирных домах или общественных зданиях. В тупиковом трубопроводе вода быстро остынет.

Это явление ярко выражено в ночное время, когда водоразбор практически прекращается, и вода теряет тепловую энергию.

Запуск циркуляции позволяет:

  1. постоянно обновлять поток в трубах,
  2. подогревать остывшую воду для обеспечения нормативных значений.

В небольших системах водоснабжения одноэтажных частных домов циркуляция используется редко. Расстояние от водонагревателя до точек водоразбора сравнительно невелико, поэтому нецелесообразно тратиться на приобретение или установку насоса, собирать петлю, запускать процесс.

Проще пропустить немного воды, успевшей остыть, чтобы получить нормальный горячий поток.

В двухэтажных домах или коттеджах система циркуляции становится необходимостью.

Естественное и принудительное циркулирование — в чем разница?

Естественная построена на физическом процессе подъема нагретой воды вверх. Плотность горячей воды меньше, чем холодной, поэтому теплые слои вытесняются менее нагретыми слоями. Это явление происходит без участия человека, надо лишь создать условия для запуска процесса.

Однако, естественная циркуляция проходит нестабильно, без необходимого напора. Скорость перемещения слоев воды невелика, протолкнуть поток сквозь трубопровод она не может. Кроме того, регулировать естественный процесс практически невозможно, только запустить или остановить его.

Принудительная — это перемещение воды с помощью специального насосного оборудования. Процесс происходит равномерно, его можно регулировать, изменять параметры потока или останавливать по необходимости. Насос создает давление, позволяющее перемещать воду по разветвленной, протяженной системе.

Естественный процесс используется там, где достаточно медленного, малоэффективного перемешивания слоев воды с разной температурой. Как правило, она применяется в небольших системах водоснабжения частного дома, когда нужен лишь небольшой обмен слоев.

Для многоквартирных домов подходит только принудительная циркуляция, позволяющая поднимать водный поток до верхних этажей, производить эффективную замену остывшей воды.

Схема

Существуют разные схемы циркуляции, отличающиеся степенью сложности и точкой установки насоса. Наиболее эффективный и надежный вариант — сборка петли с выходом и возвратом в бойлер (прямой и обратной линиями).

Насос ставится на обратной линии, в точке с самой низкой температурой воды. Обычно, это участок перед входным патрубком нагревателя.

Есть другие варианты, где линии ГВС и ХВС соединяются в одну петлю. Остывшая горячая вода становится холодной, обратная линия подключается к кранам ХВС сантехники. Этот вариант нельзя использовать для систем с большим количеством абонентов. Рассмотрим типичные схемы для систем водоснабжения разного типа.

В частном доме

Система ГВС частного дома сравнительно невелика, длина трубопроводов заметно меньше, чем в МКД. Это позволяет использовать естественную тип циркуляции, которой достаточно для поддержания температуры в подающем участке трубы.

Степень нагрева обратной линии особого значения не имеет, только в отношении экономии топлива или электроэнергии, потраченных на подогрев воды в бойлере. Чем короче трубы, тем меньше расход энергоносителей. Использование циркуляционного насоса в данном случае не имеет смысла.

Если дом большой, или воду приходится подавать в несколько помещений (например, в дом, баню и вспомогательные постройки), использование циркуляционного насоса становится необходимостью. В таких случаях делают полноценные системы ГВС с прямой и обратной линиями и насосным оборудованием.

Схема циркуляции горячей воды в частном доме:

В многоквартирном при теплоснабжении

Подача горячей воды в многоквартирные дома производится путем местного нагрева холодного потока в бойлерах, установленных в подвале. Эта схема называется закрытой. Открытая схема подачи ГВС предполагает подключение к магистральному трубопроводу с горячей водой.

В настоящее время открытые схемы законодательно запрещены и используются только в некоторых старых кварталах, где монтаж бойлеров по каким-либо причинам невозможен.

Как правило, используется метод подачи ГВС через стояк, проходящий по всем квартирам, расположенным одна над другой и соединенный с другим стояком (или несколькими), по которым вода возвращается в бойлер.

Поскольку вода находится в постоянном движении, она не остывает, всем абонентам обеспечена нормативная подача горячей воды. Однако, часто стояк проходит по квартирам и возвращается в подвал как отдельный трубопровод. Это делается в многоэтажных домах, где обеспечить достаточный напор для нескольких стояков технически невыполнимо.

Открытом

При открытом теплоснабжении подача ГВС зависит от конструкции отопительной и водопроводной сетей. Обычно используется закольцованная схема подачи теплоносителя, из которой отбирают горячую воду.

Такая схема использовалась ранее, но сегодня она считается неэффективной и расточительной.

Отбор воды из системы обогрева не позволяет использовать специальные добавки против накипи, создает неравномерное наполнение системы ЦО.

Серьезные недостатки стали причиной отказа от применения открытых схем, которые сохранились только в отдельных кварталах старой застройки.

Закрытом

Закрытая система работает на холодной воде, которую нагревают в бойлере. Этот вариант позволяет создавать петлю из трубопровода ГВС и запускать циркуляцию, поддерживая нормативную температуру и стабильное давление.

Эта схема дает возможность:

  • регулировать температурный режим;
  • менять давление;
  • настраивать параметры подачи воды в широких пределах.

Как организовать самостоятельно?

Схема циркуляции частного дома обычно создается самостоятельно, с учетом конфигурации помещений, количества точек водоразбора, ответвлений, дополнительных линий. Основная задача — постоянная работа полотенцесушителя, который устанавливают в разрыв линии ГВС.

Если вода остынет, прибор перестанет греть помещение и сушить полотенца, в ванной будет сыро и холодно.

Для построек среднего размера используют один розлив, но для коттеджей большой величины часто устанавливают несколько бойлеров с собственными системами. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Через накопительный бойлер

Накопительный бойлер представляет собой емкость с утепленными стенками, где аккумулируется и выдается по необходимости горячая вода.

Система циркуляции для него не принципиальна, поскольку температура обратной линии будет ниже, чем в основном резервуаре. Это потребует подогрева или замены воды.

Если отказаться от циркуляции, вода в тупиковых линиях совсем остынет, режим подачи ГВС нарушится.

Поэтому, для организации перемещения потока, выполняют следующие действия:

  • прямая линия ГВС проводится до всех потребителей и возвращается к накопителю;
  • перед входом в емкость устанавливается циркуляционный насос;
  • трубопровод подпитки от котла подключается либо отдельным входом, либо присоединяется к патрубку обратки через трехходовой кран.

Подпитка емкости производится только при падении давления в системе ГВС или при сильном понижении температуры. Для правильной работы такой системы необходим блок управления с системой датчиков, которые в непрерывном режиме будут давать информацию о состоянии потока.

Такая схема требует использования отдельного котла, не связанного с системой обогрева. Поэтому, она используется только в южных регионах.

Через бойлер косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева представляет собой нагреватель, где рабочим «органом» служит змеевик с горячим теплоносителем. Как правило, он встроен в систему отопления.

Горячий поток проходит через змеевик с достаточной скоростью, чтобы тепловой энергии оставалось достаточно для обогрева дома. При этом, линия ГВС всегда готова к выдаче воды нужной температуры. Циркуляция нужна только для того, чтобы исключить остывание воды в тупиковых линиях.

Порядок сборки:

  1. Бойлер подключают к системе отопления. Для этого у него есть отдельная пара патрубков для подачи и выхода теплоносителя. Обычно, бойлер располагают рядом с котлом, чтобы получать теплоноситель с максимальной температурой.
  2. Линию подачи ГВС закольцовывают и подключают через циркуляционный насос к бойлеру. Как правило, обратку присоединяют к дальней точке водоразбора и направляют к емкости по максимально прямому пути, чтобы не терять тепловую энергию.
  3. Присоединяют трубопровод подпитки холодной водой. Он подает воду при понижении уровня в емкости. Команду на запуск дает поплавковый клапан.
  4. Запускают циркуляцию и настраивают режим нагрева, изменяя скорость или объемы подачи теплоносителя в нагреватель.
  5. Проверяют систему на работоспособность, устраняют обнаруженные недостатки.

Вариант циркуляции через бойлер косвенного нагрева считается самым эффективным и стабильным. В летнее время отопительный контур отключают, и котел работает только на подогрев емкости.

Эксплуатация и режим работы

Эксплуатация линий ГВС с циркуляцией требует периодической проверки состояния насосного оборудования, удаления воздушных пробок и прочих необходимых действий. Однако, если монтаж линии был выполнен правильно, проблем с воздушными пробками и трубопроводами не будет.

В своем доме

Система подачи ГВС частного дома полностью находится в ведении его владельца. Это позволяет ему производить ремонт без оглядки на УК или ТСЖ, но создает дополнительные заботы.

Основная задача состоит в наблюдении за состоянием циркуляционного насоса, поскольку выход его из строя станет причиной прекращения подачи горячей воды.

Кроме этого, приходится заботиться о работоспособности котельного оборудования и прочих элементов системы подачи воды.

В многоквартирном

От абонента никаких действий не требуется. Все заботы о состоянии систем и работе насосов производят специалисты УК.

Жителям МКД необходимо своевременно оповещать компанию о возникающих проблемах, соблюдать правила эксплуатации систем подачи воды и не устанавливать недозволенных элементов в линии ГВС.

Если движение приостановилось — что делать?

Несмотря на высокую эффективность работы, циркуляция в линиях ГВС иногда останавливается. Рассмотрим основные причины и способы решения проблемы.

В частном

Основная причина — выход из строя циркуляционного насоса. Решением проблемы станет ремонт или замена этого узла. Иногда причиной неисправности становится обычное отсутствие электропитания — обрыв провода или ложное срабатывание УЗО.

Вторая распространенная причина — завоздушивание трубопровода. В этом виновата неправильная сборка линии, где имеются вертикальные изгибы трубы.

В них понемногу накапливаются воздушные пузырьки, которые рано или поздно перекрывают все сечение и останавливают поток. Решение проблемы — установка крана Маевского.

В МКД

Прекращение циркуляции в системах ГВС многоквартирного дома практически всегда обусловлено выходом из строя циркуляционного насоса. При обнаружении проблемы, необходимо сразу обратиться в управляющую компанию, чтобы не затягивать ремонт.

Еще одна причина остановки циркуляции — неправильное подключение полотенцесушителя к стояку ГВС в одной из квартир.

Если на байпас установлен отсечной кран, появляется возможность остановки циркуляции и полное прекращение подачи горячей воды для всех абонентов, расположенных дальше по линии.

В этом вопросе поможет обращение в УК, а в сложных ситуациях приходится идти в суд.

Заключение

Циркуляция горячей воды является важной и полезной функцией, позволяющей экономить тепловую энергию и удешевить систему ГВС в целом. Она одинаково нужна в частном доме и в МКД, поскольку вода остывает в любой системе, независимо от ее конфигурации и степени сложности.

Для организации процесса необходим монтаж обратной линии и установка циркуляционного насоса. Это несколько усложняет эксплуатацию системы, но дает возможность получать ресурсы, соответствующие нормативным показателям.

Циркуляция горячей воды и защита системы | Проектирование жилых зданий

В течение последних ночных часов, когда в жилом доме разбор горячей воды очень мал или его нет совсем, температура воды, стоящей неподвижно в трубопроводах, падает примерно до температуры здания. Первый проснувшийся житель, спуская воду рано утром, обнаруживает, что вода холодная и нужно выпустить большое количество воды, прежде чем она станет горячей. Решение этой проблемы заключается в установке дополнительной системы трубопроводов, позволяющей медленно циркулировать воде по трубам и через водоподогреватель. Циркуляция может осуществляться гравитационным способом, под действием разности массы наиболее горячей и прохладной воды, подобно тому, как циркулирует вода в системе отопления. Часто для этой цели устанавливают циркуляционный насос.

И последний вопрос, который необходимо рассмотреть,— это безопасность работы системы. Так как воду нагревают больше, чем на 4°С, она расширяется. Далее будет показано, что воздухосборники на водопроводных линиях демпфируют это расширение, но при значительном расширении или если воздухосборники переполнены водой, необходимо иметь предохранительный клапан, который бы открывался автоматически и, выпуская некоторое количество воды, сбрасывал давление в системе. Обычно достаточно бывает сбросить небольшое количество воды. Вторая опасность заключается в возможной поломке терморегуляторов нагревателя, что может привести к недопустимо высокому нагреву воды.

Это тоже заставляет устанавливать предохранительный клапан, не позволяющий очень горячей воде попасть к потребителю. Эти две функции обычно возлагают на один и тот же клапан, называющийся термопневматическим предохранительным клапаном. В любой момент совершенно неожиданно он может полностью открыться. Чтобы предохранить людей от травмы, к клапану присоединяют трубопровод и отводят его в безопасное место, желательно непосредственно над приемником сточных вод. Особенно об этом следует помнить при установке индивидуального водоподогревателя в отдельном доме. Сброс от предохранительного клапана должен быть выведен в такое место, где он никому и ничему не может принести вреда.

 

Автор: Harry S. Nachman / Гарри Нахман. Источник: “Housing”. John Wiley & Sons. New York. 1976 / «Проектирование жилых зданий». Стройиздат. Москва. 1979

Температура горячего водоснабжения в МКД.

Температура горячего водоснабжения в точке водоразбора МКД.

Анализ основных проблем.

     В 2009 году Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20 были утверждены «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и п.2.4 определен параметр температуры горячего водоснабжения в точке водоразбора (т.е. у потребителя, непосредственно на выходе из запирающего устройства – смесителя), который составил 60ºС вне зависимости от используемой системы теплоснабжения – открытой или закрытой (в более ранних документах, этот параметр был менее жестким и составлял порядка 55ºС). Вроде бы разница 5ºС незначительная, но именно она привела к многочисленным конфликтам между потребителями, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.

    В данном случае мы не будем обсуждать и затрагивать эту тему, а разъясним ситуацию в целом и проанализируем ситуации, которые в основном приводят к нарушениям в параметрах подачи коммунальной услуги – горячего водоснабжения и что в данном случае необходимо предпринять обслуживающей организации.

   Случай первый – температура горячего водоснабжения в точке водоразбора не соответствует нормативным параметрам даже при длительном сливании воды. Ситуация в данном случае простая – смотрим на температуру ГВС на вводе в дом и на разницу температур прямой и обратки, которая должна находится в пределах от 3 до 10ºС, при этом учитываем, что чем больше разница температур на вводе и на выводе, тем меньше циркуляция ГВС по МКД. Так же не забываем и про давление ГВС на прямом трубопроводе и на обратном. В случае отсутствия перепада давления:

1.Неисправность запорной арматуры на вводе в дом – меняем запорную арматуру (чаще всего из строя выходит запорная арматуры на обратном трубопроводе).

2.В случае исправности внутридомовой запорной арматуры – вызываем представителей теплосети (неисправность находится на внутриквартальной сети подачи ГВС – отсутствие циркуляции теплоносителя).

  Случай второй – температура горячего водоснабжения в точке водоразбора восстанавливается при длительном сливании водопроводной воды.

Ситуация тоже неприятная, так как уже все поставили индивидуальные счетчики учета расхода воды и слив ГВС в кране до нужной температуры вызывает у потребителя явно отрицательные ощущения. Данная ситуация также не является очень уж проблематичной.

    Чаще всего с жалобой на данную ситуацию обращаются жители одного из подъездов жилого дома. Анализируем данную ситуацию – берем этаж подъезда и проверяем данную ситуацию в квартирах на этом этаже. К примеру, имеем четыре квартиры – в трех все нормально, а в четвертой квартире происходит такая ситуация. Для подтверждения своих предположений проверяем аналогичным образом квартиры этажем выше или ниже, без разницы. Ситуация на 100% повторяется – дальше можно и не проверять. Вы имеете дело с самовольным переоборудованием инженерных коммуникаций, относящимся к общедомовому имуществу. Из практики, встречаются случаи, когда в 17-этажном доме жители устроили такое переоборудование в 16 вертикально-смежных квартирах, что привело к полному отсутствию циркуляции горячей воды в системе и как следствие, жители этого дома забросали курирующие органы обращениями с жалобами на некачественную коммунальную услугу.

    Данная ситуация произошла от незнания жителем границ раздела имущества, т.е. что является личным имуществом, а что общедомовым. И практически все жители считают, что в своей квартире они могут делать все, что угодно. Это и приводит к крайне негативным последствиям. Происходит данная ситуация при отсутствии контроля со стороны организации, обслуживающей жилфонд, которые и сами во многих случаях недопонимают к чему это приводит. Так как, без ведома организации, обслуживающей жилфонд, произвести манипуляции с инженерными коммуникациями общедомового имущества невозможно –  надо иметь доступ к запорной арматуре управления, которая находится в техническом подвале МКД (по идее закрыта от посторонних).  

     Чаще всего жители устанавливают полотенцесушители на систему горячей воды с зауженным сечением трубопровода, там же устанавливают запорную арматуру (даже один закрытый кран на системе приводит к полной блокировке циркуляции ГВС по системе), устраивают системы подогрева полов и иное. Все это в комплексе приводит к нарушению циркуляции ГВС в системе и как следствие, что бы принять душ, нужно полчаса сливать воду. Раньше это нормально воспринималось, теперь нет, по экономическим соображениям.

   В данной статье мы разобрали наиболее типичные случаи и причины возникновения нарушений в системе горячего водоснабжения многоквартирного дома. В следующей статье мы рассмотрим:

      1. Как найти выход из сложившейся ситуации, так как данный вопрос, несмотря на всю свою простоту, решается очень сложно.

  2. Приведем полный алгоритм действий в данной ситуации сотрудников организации, обслуживающей МКД, так как вся ответственность за предоставление некачественных коммунальных услуг в первую очередь лежит именно на ней.


Как не платить за холодную «горячую воду» в доме без «обратки»? — ЖКХакер

В многоквартирных домах старой застройки, в которых циркуляция горячей воды не предусмотрена, существует такая проблема: поскольку нет обратного стояка, куда бы возвращалась вода, то при отсутствии потребления она остывает. Чтобы вода «нагрелась», потребителям приходится сливать холодную воду, а вместе с этим и платить по счетчикам по тарифам горячей.

Можно ли помочь жильцам, столкнувшимся с подобной проблемой? Попробуем разобраться…

Регулирование вопроса

Согласно Постановлению Правительства №354 и Правилам предоставления коммунальных услуг, температурный режим горячей воды в системах централизованного теплоснабжения должен находиться в пределах 60-75 градусов по Цельсию (не больше, не меньше) с допустимыми отклонениями в определенное дневное и ночное время в 3-5 градусов.

При этом, время слива воды до установления постоянной температуры составляет не более 10 минут (Методические указания Федерального центра гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, п. 7).

Следовательно, измерив температуру горячей воды на вводе в дом и обнаружив отклонение от норм и требований, можно говорить о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества. В этом случае жильцы вправе обратиться с претензией в ресурсоснабжающую организацию и попросить сделать перерасчет за некачественную услугу.

Как исправить ситуацию?

На наш взгляд, обращений и перерасчетов недостаточно, ведь проблема тем самым не будет устранена – нужно искать оперативные решения.

1. Полностью проблему можно разрешить путем замены стояков по дому. Обеспечив циркуляцию и «обратку» по всему дому, жильцы смогут вздохнуть спокойно – им не придется подолгу сливать бесполезную воду и при этом платить за ресурс. Однако, этот способ не из легких – слишком затратная работа, и в большинстве случаев платить придется из собственных кошельков.

2. Установка счетчика, который учитывает воду потемпературно, – вот еще одно решение проблемы. Повторимся, что согласно Правилам предоставления коммунальных услуг температура горячей воды в точке разбора не должна быть меньше 50 градусов по Цельсию (исключая допустимые отклонения в 3-5 градусов). При этом собственники вправе устанавливать счетчики, которые учитывают только воду определенной температуры. Так, за слив ненужной воды потребитель будет платить по тарифам холодной воды.

3. И, наконец, установка водонагревателя в квартире поможет решить проблему. Для этого собственнику квартиры необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и попросить отключить стояк горячей воды за ненадобностью. Стояк заваривается представителями управляющей организации, и хозяин может устанавливать котел. Теперь в квитанциях об оплате коммунальных услуг строка «оплата горячей воды» будет отсутствовать, а собственник платит за потребленный ресурс согласно тарифам холодной воды и электроэнергии с учетом показаний счетчиков.

Почему горячая вода не всегда горячая?

27.07.2018

После отключения отопления в жилых домах, часть горожан заметила похолодание горячей воды. Для достижения нормальной температуры воду приходится подолгу сливать, чаще других с этой проблемой сталкиваются жильцы домов, далеко расположенных от магистральных трубопроводов. В городской колл-центр только за июнь текущего года поступило 347 обращений по поводу недостаточной температуры горячей воды и продолжают поступать во всевозможные инстанции.

Подобная ситуация с горячим водоснабжением повторяется по многим адресам в Новокуйбышевске каждый год после отключения отопления и связана с двумя факторами: большим количеством ремонтных работ на тепловых сетях, которые проводятся для повышения надежности и безаварийности работы системы теплоснабжения в отопительный период и отсутствием летних циркуляционных схем во многих жилых домах. В частности, Управлением АКР администрации г.о. Новокуйбышевск за 6 месяцев 2018 года выдано 504 разрешения на производство земляных работ, из них 243 вскрытия земляного покрова связаны с проведением ремонтных работ на коммунальных сетях.

В большинстве случаев, недостаточный температурный режим связан с отсутствием циркуляции. Причина кроется либо в квартальных тепловых сетях, либо внутри дома. Так, только 290 многоквартирных домов в городе имеют циркуляционную внутридомовую схему. У остальных – внутридомовое оборудование не может обеспечить циркуляцию теплоносителя по летней схеме. Причина может также заключаться и в режиме работы квартальных теплосетей. В многоквартирный дом входят две трубы горячей воды: прямого и обратного направлений. По одной подается горячая вода на отопление и ГВС, по другой она уходит. Так как для отопления зимой организуется постоянная циркуляция, то проблем не возникает. Летом же при проведении ремонтных работ на теплосетях, как правило, отключается один (ремонтируемый) трубопровод, а подача воды осуществляется по временной схеме по другой трубе. При такой схеме подачи воды циркуляция отсутствует, и вода в трубах застаивается и остывает, особенно в часы низкого водопотребления.

Напомним, что нормативной считается температура горячей воды 60 – 75С, возможны отклонения в 3-5 градусов в зависимости от времени суток. В случае недостаточной температуры ГВС жители могут рассчитывать на перерасчёт. Для составления акта замера температуры горячей воды можно обращаться в свою управляющую организацию, либо в городской колл-центр по тел. 333-00.

Директор Территориального управления по теплоснабжению в г. Новокуйбышевск филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Сергей Колесников:

«На данный момент работы по замене тепловых сетей ведутся на 68 и 72 кварталах. Кроме того, продолжается устранение повреждений, выявленных после гидравлических испытаний, ведутся масштабные работы по восстановлению благоустройства. Всего в этом году планируется переложить около 7 километров теплосетей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Циркуляция на данный момент обеспечена в 80% жилого фонда. Однако не всё зависит от нас – необходимо обеспечить циркуляцию и внутри домов. Эту проблему нужно рассматривать комплексно, сейчас мы ведём переговоры с управляющими компаниями. В целом просим жителей отнестись с пониманием к ситуации, поскольку проведение ремонтных работ в летний период необходимо для обеспечения стабильной и бесперебойной работы системы теплоснабжения в зимнее время».

Главный инженер управляющей организации ООО «Новоградсервис» Артемий Голиков:

«Ситуацию с ненормативной температурой горячей воды усугубили многочисленные порывы после проведения гидравлических испытаний теплосетей – вода может не соответствовать норме уже на входе в дом. Из-за отсутствия циркуляции при низком водопотреблении вода в трубах застаивается и остывает. Для обеспечения циркуляции внутри МКД совместно представителями ПАО «Т Плюс» сейчас разрабатывается инженерное решение, которое позволит улучшить температурный режим горячего водоснабжения, но только при условии, что будет обеспечена циркуляция на тепловых сетях.»


Теги: 
Количество показов: 985
Дата создания: 27.07.2018 17:15:40
Дата изменения: 27.07.2018 17:15:40

Вопрос и Ответ

Для чего летом отключают горячую воду?

Отключение горячей воды осуществляется в целях проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, в результате которых все слабые места на тепловых сетях города могут быть обнаружены и устранены на ранней стадии, еще до возникновения аварийной ситуации. А зимой тепло в дома иркутян будет подаваться без перерывов.

Отключение горячей воды является технической необходимостью для поддержания коммуникаций Иркутска в работоспособном состоянии и подготовке их к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения: тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Эти дни также необходимы вашей управляющей компании, чтобы проверить и в случае необходимости привести в порядок внутридомовые системы. Гидравлические испытания проводятся именно в теплый период года в целях безопасности горожан (в случае разрыва трубопровода, вода будет безопасной температуры), а также чтобы в холодное время жители домов на оставались без отопления. В редких случаях возможно увеличение периода гидравлических испытаний – требуется время для ремонта и восстановления найденного дефекта.

 

Куда обращаться, если установленный период отключения уже прошел или еще не начался, а горячей воды нет?

Проверьте свой адрес на карте плановых и аварийных отключений горячего водоснабжения

Если интересующий объект не отмечен на карте или отсутствует в поисковой строке, и при этом в доме нет горячей воды, значит, ремонтные работы может проводить ваша управляющая компания, либо дом обслуживается не участком тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. В этом случае рекомендуем обратиться в управляющую компанию\ТСЖ\ТСН.

Список и контактные данные управляющих компаний Иркутска

 

Какая температура должна быть в кране с горячей водой?

От 60 до 75°C. В случае, если в вашей квартире горячая вода холоднее 60°C или горячее 75°C, в первую очередь обращайтесь в вашу управляющую компанию. Внимание! Для измерения температуры воды в кране не допустимо использование бытовых медицинских ртутных градусников, они не рассчитаны для этих целей.

 

На какой срок по закону могут отключить горячую воду?

Срок отключения горячей воды регламентирован и может составлять 14 дней, но в отдельных случаях может быть продлен по согласованию с Администрацией муниципального образования. Энергетики стараются делать всё возможное в период летней ремонтной кампании, чтобы восстановить горячее водоснабжение в жилых домах максимально оперативно.

 

Будет ли снижена плата за горячую воду, если во время ремонтных работ в моем кране бежит теплая, а не горячая вода?

Законодательство так регулирует эту ситуацию – если отключение превышает 14 дней по году, то потребителю необходимо обратиться в свою управляющую компанию с заявлением о перерасчете.

 

У меня нет горячей воды во время, я буду платить 100% за воду?

Объявления об отсутствии горячей воды (на сайте Иркутскэнергосбыта, в аккаунтах Оператора тепловых сетей, на подъездах) служат для предупреждения. Если вы знаете в какой период не будет горячей воды, рекомендуем перекрыть кран с горячей водой, чтобы счетчик не учитывал холодную воду, которая циркулирует в трубах в этот период.

 

В моем доме с закрытой системой снижаются параметры горячей воды в субботу и воскресенье вечером, когда все жильцы ее используют. Жалобы в управляющую компанию не принесли результата. Что можно сделать в таком случае?

В данном случае необходимо обратиться в Службу жилищного надзора Иркутской области (Телефон: 8 (3952) 70-33-50, Адрес электронной почты: [email protected]). Специалисты ведомства проверят правомерность действий сотрудников управляющей компании и подскажут дальнейший план действий в зависимости от обстоятельств ситуации.

 

Из моего крана течет темная вода, почему и что с этим делать?

Вода, поступающая в трубы, проходит очистку на ТЭЦ и поступает в дома к жителям почти дистиллированная. После ремонтных работ или при запуске системы отопления в доме возможно изменение цвета горячей воды. Как правило, причина в недостаточной подготовке внутридомовых труб к отопительному периоду. Поэтому – или спускайте воду, или на собрании собственников многоквартирного дома принимайте решение о реконструкции внутридомовых систем. Также такая ситуация возможна, когда дом является тупиковым для трубопровода. В этом случае, сотрудники Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ проверят состояние трубопровода, подходящего к дому, и прочистят его.

 

Если не нашли ответ на интересующий вас вопрос, пишите Оператору тепловых сетей:

https://instagram.com/operatortsi?igshid=1wqbmzmek80vh;

https://www.facebook.com/operatorTeplosetiIrk/;

https://vk. com/tsieoperator;

https://ok.ru/operatortsie.

 

Что делать, если из горячего крана течет холодная вода? – Приборы учета (счетчики) воды – Вода – Статьи и исследования

06.05.2016

Вода / Счетчики холодной и горячей воды

Ситуация знакома практически всем: утром из крана горячей воды бежит еле тёплая жидкость, которой и приходится умываться. Можно, если есть время, открыть кран и слить за 15-20 минут прохладную «горячую» воду, пока она не станет нужной температуры.

Однако если в квартире стоит счетчик горячей воды, кубометры чуть теплой воды, вылитые в канализацию, обойдутся владельцу жилплощади по полной стоимости подогретой воды, которая дороже холодной в 4-6 раз.

Нередко бывает и так, что «горячая» вода по температуре не слишком отличается от «холодной». И вместо того, чтобы смешивать горячую и холодную, вы оставляется открытым только горячий кран. Из смесителя течет чуть теплая вода. А стоит она, как вода горячая.

Что делать в такой ситуации? Смириться и переплачивать? А если бороться – то как именно? Давайте вместе разберемся.

Холодная вода из горячего крана: законодательство

Для начала выясним, что говорит действующее законодательство о требованиях к температуре горячей воды, подаваемой в многоквартирный дом.

Требования к качеству горячего водоснабжения прописаны в двух документах:

Из этих документов вытекает следующее:

  • Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой в многоквартирном доме системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С
  • Перед определением температуры горячей воды производится слив воды в течение не более 3 минут.

Допустимое отклонение температуры горячей воды:

  • в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) — не более чем на 5°С;
  • в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) — не более чем на 3°С

Из требований по качеству горячего водоснабжения вытекают и условия оплаты этого коммунального ресурса, если вода не той температуры.

Во-первых, часы, в которые фиксируется подача горячей воды с температурой меньше 40°С, суммируются. И в этот период времени оплата потребленной воды производится по тарифу холодного водоснабжения.

Во-вторых, если температура ниже установленных законодательством 60°С, но выше 40°С, то плата за горячую воду снижается.

Механизм такой: за каждые 3°С отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за воду в месяц, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1% за каждый час, когда было зафиксировано такое снижение.

Почему (физически) горячая вода оказывается чуть теплой?

Разобравшись с требованиями законодательства по допустимой температуре горячей воды, рассмотрим причины, по которым в вашем доме эти требования могут не соблюдаться.

Прежде всего, это могут быть проблемы непосредственно в вашем доме. Например, конструктивные недостатки системы горячего водоснабжения (нет циркуляции горячей воды и чтобы утром жителям верхних этажей получить горячую воду надо слить ту воду, которая была в стояках всю ночь и успела остыть).

Или неправильные регулировки системы горячего водоснабжения. Проще говоря, по каким-либо причинам управляющая организация дома недостаточно подогревает воду, которая идет в квартиры.

Как вариант, циркуляция горячей воды может ухудшится из-за забившейся трубы этажом ниже (например, врезали «гуся», чтобы спрятать трубу горячей воды в стенку ванной комнаты и освободить таким образом место для ванной).

Или – из-за неправильной установки электрического бойлера (биде, смесителей и т.п.) в одной из квартир по вашему стояку.
Во всех этих случаях решить проблему с теми или иными издержкам, но возможно с помощью давления на управляющую организацию вашего дома.

Более серьезным по своим последствиям является вариант, когда горячая вода не имеет нужной температуры по внешним, не имеющим отношения к вашему дому, причинам. Например, когда ваш дом является концевым на линии подачи горячей воды. Т.е. сперва горячую воду берут несколько многоэтажек до вас. А уже затем водовод выходит к вашему дому. И если эта линия не закольцована, то получается, что в вашей тупиковой ветке горячая вода к утру остывает (а бывает, что и вовсе не прогревается до нужной температуры).

И в данном случае организация, отвечающая за управление вашим домом при всем своем желании не сможет обеспечить устранение проблем с горячей водой. Работы по перекладке линий горячего водоснабжения (а) слишком дорого стоят, (б) проводятся на территории, где ваша УК не может распоряжаться.

Ровно то же можно сказать, если горячая вода в дом не подается из-за аварии (разрушения водопровода) за пределами домовых сетей. Управляющая организация устранить нарушения не может. Это дело теплоснабжающей организации и муниципальных властей. На них «надавить», как показывается практика, гораздо сложнее.

Что делать, если горячая вода чуть теплая?

Итак, что же делать, если у вас из горячего крана течет чуть-теплая вода? Прежде всего, надо сообщить об этом в вашу управляющую организацию, вызвать ее представителя в квартиру, чтобы он провел замеры воды и составил в вашем присутствии соответствующий акт.

Если замеры показали температуру ниже установленного норматива, то начиная с дня составления акта вступают в силу требования закона о снижении платы за воду (о чем мы говорили в главке про законодательство). Если, например, установлено, что температура воды у вас ниже 40°С, то платить за кубометры, который вам насчитал счетчик горячей воды, вы будете по тарифу как за холодную воду. Продолжаться это будет до дня составления следующего акта – об устранении нарушений требований к температуре горячей воды.

Что делать, если по телефону в диспетчерскую вы позвонили и даже заявление не написали, а реакции нет, спросите вы? Или же акт составлен, а вода так и осталась холодной?

В таком случае надо обращаться в жилищную инспекцию вашего региона (населенного пункта). Инспекции обычно реагируют на такие обращения и у них есть действенные рычаги воздействия на управляющие организации многоквартирных домов. Для начала, может быть выписано предписание, затем — решение о штрафе, передача дела в суд, отзыв лицензии и т. п.

Кроме жилищной инспекции возможно так же обращение в прокуратуру и непосредственно в суд с исковым заявлением. Суды такие дела рассматривают и принимают решения в пользу граждан. Кроме обязательств обеспечить квартиру горячей водой нужной температуры, коммунальщиков так же принуждают к выплате компенсаций за моральный и материальный ущерб.

Если вы хотите углубится в детали процесса, можно посмотреть, например, это решение Кировского районного суда города Перми по делу по холодной воде из горячего крана.

Но тут, конечно, надо понимать, что когда дело выходить на уровень тяжбы в суде, то быстрого решение проблемы не будет. Да и результат не гарантирован. Даже если судом принято решение в вашу пользу.

Как уже говорилось выше, решение проблемы с горячей водой зачастую может зависеть не от управляющей организации, а от собственника тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Реконструкция инфраструктуры может так же потребовать участия и финансирования со стороны муниципальных властей. В общем, процесс будет длительный, нервный, а главное – все это время вы будете без горячей воды.

Водонагреватель как способ решения проблемы с холодной горячей водой

Вот и выходит, что возможно, наиболее эффективным способом «борьбы» будет переход на автономное горячее водоснабжение. Иными словами — поставить электрический водонагреватель (бойлер). Рассмотрим этот вопрос с практической точки зрения.
Нагреватель может быть проточным и накопительным. Лучше, как свидетельствует опыт, ставить накопительный. Это емкость объемом до 200 литров с тэном (который обеспечивает нагрев воды) внутри и слоем теплоизоляционным материалом (который не дает воде остывать) снаружи.

Выглядит агрегат вполне эстетично. Электроэнергии потребляет, благодаря термоизоляционному слою, которые не дает воде остыть, не много.

Как показывают подсчеты, при не слишком активном потреблении горячей воды, подогрев воды в бойлере оказывается по цене сопоставим с централизованным горячим водоснабжением. Но, конечно, от души лить горячую воду уже не получится – емкость водонагревателя ограничена, и если вы слили всю воду (например дети по очереди всласть поплескали в ванной), надо ждать, пока она снова нагреется.

Важное напоминание – если у вас в квартире не стоит счетчик горячей воды, то устанавливая бойлер, поставьте официально заглушку (опломбируйте кран) на входе из горячего стояка. В противном случае вам будет, исходя из действующих нормативов, по-прежнему начисляться плата за горячую воду.

Если счетчик горячей воды у вас стоит, то при установке водонагревателя, заглушать стояк горячей воды не надо. Просто закройте входной вентиль. А так же проконтролируйте, чтобы горячая вода из вашего бойлера не подмешивалась в домовую систему водоснабжения.

Счетчик горячей воды с термодатчиком

Наконец, стоит сказать о еще одном способе с экономить средства семейного бюджета – счетчике горячей воды с термодатчиком.

Этот прибор учитывает отдельно расход действительно горячей воды (у которой температура соответствует нормативу) и фактически холодной (та, что идет из стояка горячего водоснабжения, но в действительности является чуть тёплой).

Принцип работы таких устройств основан на разграничении потреблённых объёмов воды: отдельно учитываются объёмы горячей воды и той воды, которая идет из горячего крана, но ее температура ниже нормы. Кубометры, которые счетчик насчитал во втором случае, вы плюсуете к объему потребления холодной воды и оплачиваете по соответсвующему тарифу.

В качестве примера можно привести прибор учета горячей воды «Саяны Т-РМД», это наиболее распространенное такого рода устройства. Хотя есть и другие похожие.

На первый взгляд все выглядит симпатично – не связываясь с коммунальщиками, вы платите только за ту «горячую воду», которая отвечает стандартам. Однако, как это обычно и бывает, есть несколько «но».

Во-первых, перерасчет платы за горячую воду, не отвечающую требованиям законодательства, должен происходит в соответствии с требованиями этого самого законодательства. То есть по процедуре, с вызовами представителя, «актами» и т.п. Автоматический перерасчет показаний исходя из показаний «термодатчика» законодательство никак не упоминает. Такова позиция коммунальщиков и есть несколько решений судов, поддержавших ее.

Во-вторых, стоит помнить, что счетчик мало установить, его надо еще опломбировать и «ввести в эксплуатацию». Без коммунальщиков (сотрудников управляющей организации) этого сделать не получится. Примут они или нет счетчик – вопрос открытый. Где-то относятся лояльно, где-то   нет.

В-третьих, учитывая потребление воды из горячего стояка как холодной, вы таким образом перекладываете оплату этого объема в общедомовые нужды. То есть на всех жителей дома.

В-четверых, и это главное! – счетчик с термодатчиком не обеспечивает вас горячей водой. И это нас возвращает к проблеме установки водонагревателя.

Проблема холодной воды из горячего крана. Резюме

Итак, краткое резюме. С холодной водой из горячего крана можно бороться. И если речь идет о проблемах внутри домовой системы, то победить вполне реально. Особенно если проблема будет связана с настройками системы или не очень сложной ее реконструкции.

Если же качество горячего водоснабжения низкое по причине проблем за пределами домовой системы, то решить вопрос может оказаться вам не под силу. В таком случае придется ставить водонагреватель, другого выхода, похоже нет.

У меня в квартире холодно!

В это время года часто поступают жалобы. Когда я начинал на этой должности, моей первой заботой всегда была проблема с системой отопления. Что-то не работает должным образом. Однако я быстро понял, что это не всегда так. Часто это не вина системы отопления, а непонимание арендатором того, как работает отопление. Особенно это актуально для тех арендаторов, которые проживают в домах с водяным отоплением. Я никоим образом не виню арендаторов в их непонимании.Большинство из нас считает, что тепло – это тепло. Вы включаете термостат, и вырабатывается тепло, простая концепция. Моя цель в этом посте – дать общее представление о том, чем тепло горячей воды отличается от других, более известных типов тепла. Что еще более важно, обеспечить жильцам домов теплой водой некоторые рекомендации по поддержанию комфорта в квартирах.

Есть три «типовых» типа отопления в квартирах. Это принудительный воздух, электричество и горячая вода (бойлер). У всех одинаковые характеристики, они управляются термостатом и довольно эффективны.Различия заключаются в том, как создается и распределяется тепло.

Принудительное воздушное тепло регулировать проще всего. Установка термостата на определенную температуру приводит к включению или выключению печи в зависимости от того, каким образом регулируется температура. Для повышения температуры воздух в печи нагревается, и нагнетатель распределяет нагретый воздух по жилому помещению до тех пор, пока желаемая температура не будет зафиксирована термостатом. Если вы выключите нагрев при уходе на длительный период времени, печь не будет запускаться так часто, автоматически понижая температуру, тем самым экономя деньги.Когда вы вернетесь домой, вы можете включить обогрев, включится печь, и теплый воздух будет проходить через ваш дом, повышая температуру за несколько минут. Обычно есть один термостат, который регулирует температуру во всем жилище.

Электрическое тепло вырабатывается плинтусом или настенным обогревателем. Термостат настроен на желаемую температуру, которая нагревает блок, встроенные в блок ребра предназначены для «излучения» тепла наружу, пока в помещении не будет достигнута заданная температура.По сути, электрическое отопление работает так же, как принудительный воздух. Выключение термостата приводит к тому, что нагреватели срабатывают реже, что снижает расходы на электроэнергию. При включении термостата включаются нагреватели и начинается нагрев. Основное отличие – электрическое тепло нагревает квартиру дольше, потому что тепло лучистое. Вместо того, чтобы насильно проникать в комнату, он должен излучать излучение, пока в комнате не будет достигнута желаемая температура. Хотя он и медленнее, его все же относительно легко регулировать.Нагревательный блок (ы) вместе с термостатами обычно располагаются и регулируются в каждой комнате каждой квартиры.

Подогрев горячей воды работает иначе. Обычно котел расположен где-то внутри здания и предназначен для нагрева воды до температуры, указанной на термостате, контролируемом смотрителем, смотрителем или другим лицом. Горячая вода распределяется по трубам, проходящим по всему зданию. В каждой квартире есть термостат, который управляет зональным клапаном, расположенным в этом конкретном блоке.Зонный вентиль открывается и закрывается в зависимости от желаемой температуры в квартире. Когда термостат определяет, что в квартире слишком холодно, он открывает клапан, выпуская горячую воду по трубам в квартире. Тепло от воды нагревает трубы, и тепло от труб распространяется по всему устройству. Когда желаемая температура достигается, зонный клапан закрывается, задерживая горячую воду в трубах. Это заставляет температуру на короткое время превышать требуемую, пока вода остывает.Конечно, это очень упрощенное объяснение того, как они работают, но в целом это правильно. По самой своей природе это более медленный процесс, чем регулировать предыдущие методы. Повышение температуры в квартире горячей водой может занять несколько часов вместо нескольких минут. В отличие от принудительного воздушного или электрического, более эффективно найти комфортную температуру и оставить ее, чем манипулировать температурой в течение дня.

Я не раз слышал об арендаторе, который выключил отопление в своей квартире, пытаясь сэкономить энергию.Когда они возвращаются домой, они повышают температуру. Через час все еще кажется холодным, поэтому они еще больше поднимают температуру. Через три-четыре часа становится слишком жарко, и они начинают открывать окна, продолжая понижать температуру. Это создает неудобный и разочаровывающий цикл. Для нагрева горячей воды (бойлера) гораздо лучше выбрать настройку, которая создает комфортную температуру, и оставить ее в покое. Помните, на корректировку потребуется время!

Каким бы ни был ваш источник тепла, не стесняйтесь обращаться к своему специалисту по обслуживанию за помощью, когда вы пытаетесь найти свою зону комфорта.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Netzero Производство и распределение горячей воды для многоквартирных домов | 2020-02-03

Я солнечный инженер, а не механик. Это одна из причин, по которой я на собственном опыте убедился, что проектирование систем производства и распределения горячей воды (ГВС) для многоквартирных домов намного сложнее, чем проектирование жилой системы на одну семью. Вот две основные причины:

  1. Арендаторы ожидают горячей воды по запросу – без перебоев
  2. Арендаторы ожидают хорошего душа – никаких оправданий

Как я узнаю? В прошлом году я спроектировал с нуля и руководил установкой гибридной системы производства ГВС с использованием солнечной энергии и теплового насоса, соединенной с гибридной системой распределения из сшитых полиэтиленовых труб диаметром 3/8 дюйма (PEX) на заводе Solara.Solara – это высококлассный полностью электрический сетевой комплекс с 24 квартирами, состоящий из четырех зданий (в ближайшее время их будет 11), недалеко от Скенектади, штат Нью-Йорк.

Хотя это был трудный опыт, эти системы работают хорошо. Я получил много открытий и получил возможность работать в тесном контакте с неподражаемым Гэри Кляйном (мистер Крошечный Твиг) – что мне не нравится? Что ж, у нас были проблемы. Читать дальше.

Мы решили, что наш опыт Solara был достаточно уникальным, чтобы оправдать серию статей в «Сантехнике» о конструкции, технических характеристиках и эксплуатационных факторах, которые имеют решающее значение для успешной и рентабельной многосемейной системы горячего водоснабжения с холодным климатом.Эта статья создает основу для последующих статей.

Справочная информация

До Solara я около десяти лет занимался солнечной теплотехникой – проектировал и устанавливал десятки нестандартных коммерческих и односемейных бытовых солнечных систем горячего водоснабжения (SHW), писал учебник, читал курсы – я вроде как делал все это.

Когда мне представилась возможность спроектировать и установить системы SHW в новом комплексе Netzero Village (26, дуплексы с шестью квартирами) недалеко от Скенектади, штат Нью-Йорк, я был в восторге.Однажды, работая вместе с сантехнической бригадой, я предложил вместо стандартных систем распределения стволов / ответвлений / веток PEX DWH от “до 1⁄2”, они рассмотрели домашние трассы из подсобного помещения и использование 3/8 “PEX. трубки – точно так же, как Гэри проповедовал в течение многих лет. (Ветви – это «последняя миля» трубопровода до арматуры в распределительной системе.)

ГХ заинтересовал ГХ и попросил произвести некоторые расчеты потерь давления и времени доставки. Я поблагодарил его и свой хоум-ран, и был принят дизайн 3/8 ”PEX – вот так.Ветка для душа оставалась ½ ”PEX на всякий случай. Мы все знали, что трубки диаметром 3/8 дюйма и редукторы на клапане и коллекторе в каждой квартире могут увеличить потерю давления, и мы знали, что хороший душ – это король. Здесь никто из нас не хотел сюрпризов.

Я вернулся к завершению своих солнечных систем. Хоум-ран / 3/8-дюймовая трубка имела большой успех, и именно так я начал маловероятную мини-карьеру в дизайне водопровода.

Развитие Solara и наш сюрприз для душа!

Прошли месяцы, и моему клиенту на солнечной энергии захотелось построить более шикарный комплекс.В конце концов он получил финансирование и немного земли для второй застройки. В этом доме было 24 квартиры вместо шести, и он находился чуть дальше по дороге от netZero Village.

«Не могли бы вы спроектировать для нас систему распределения и производства горячей воды?» – спросил он.

«Конечно», – сказал я.

Я подумал: «Насколько сложно спроектировать многоквартирную систему горячего водоснабжения? Просто увеличьте масштаб этой системы netZero Village и добавьте небольшой ствол и линию рециркуляции.”

То, что последовало, было совсем не простым упражнением! Скорее, были дни перебора цифр. Были недели на расчеты падения давления и сроков поставки, стендовые испытания и множество итераций и уточнений конструкции. Оказывается, то, что казалось простым, было не так.

Сантехник выразил озабоченность по поводу того, насколько конструкция отличается от его предыдущего опыта работы со стволами и ответвлениями, но при поддержке ГК было установлено очень хорошее приближение нашей конструкции – 1 ¼ ”питающей линии PEX к 1” и ¾ ” Восточный и западный «стволы» PEX (подаются расширения от более крупной магистрали).Мы завершили систему домашними линиями из PEX 3/8 ”для каждой группы приспособлений (душ, стиральная машина, раковина для унитаза и кухонная раковина / посудомоечная машина). Мы также установили в каждом здании 14-панельную систему SHW на крыше, подающую 1200 галлонов воды. Изолированный солнечный резервуар R-35 с двойными электрическими резервными резервуарами для горячей воды. Мы даже сломали шаблон, установив «холодные» климатические 3-тонные тепловые насосы с воздушно-водяным разделением (наружные компрессорные агрегаты с антифризным теплоносителем).

Самым сложным аспектом нашего проекта было уменьшение размеров распределительного трубопровода ГВС.Этот критически важный элемент был необходим для снижения потерь энергии в режиме ожидания, ускорения подачи горячей воды и экономии денег на трубопроводах, изоляции, арматуре и рабочей силе. Однако за это приходится платить. Меньшие трубы увеличивают потери давления, а низкое давление может поставить под угрозу удовлетворение арендатора, что особенно важно при принятии душа. Мы знали, что давление холодной воды в городе было невысоким – около 50+ фунтов на квадратный дюйм на стояке. Я упоминал, что хороший душ – это стержень любой системы горячего водоснабжения?

Итак, чтобы убедиться, что трубы меньшего размера действительно работают в этих зданиях, мы подтвердили наши оценки потерь давления для сегментов магистрали / магистрали, как только трубы были подвешены к потолку коридора второго этажа.Проверять! Мы установили испытательный стенд для 10-40-футовых сегментов длиной 3/8 дюйма из PEX (плюс муфты коллектора и редуктора). Испытания определили потери давления и время доставки при различных расходах до 3 галлонов в минуту. Для потоков до 2 галлонов в минуту потери были незначительными, но приемлемыми для хороших душевых распылителей. Проверять! Но мы забыли протестировать комбинацию душевого клапана / картриджа и веток.

Как только строительный мусор выпал из ванн за несколько дней до переезда, сантехник попробовал принять душ.Quelle horreur! Душевая лейка была слишком слабой, чтобы удовлетворить арендаторов. Я проверил давление на кране лейки душа и обнаружил очень низкое давление – неудивительно, что струя была такой слабой. Я еще раз подтвердил результаты своих стендовых испытаний на падение давления для веток – все в порядке. С неохотой я пришел к выводу, что комбинация душевого клапана и картриджа украла слишком большое давление. И мы не могли проверить их на месте – теперь они были закопаны в стенах. Считается, что некоторые комбинации клапанов не уменьшают давление, но не эта модель!

Мы исправили проблему в первых четырех зданиях, не меняя комбинации душевых клапанов.Но не без ужаса. Следите за обновлениями, чтобы увидеть следующую статью из нашей серии до конца истории.

С момента открытия Солары прошел почти год, включая половину зимы. В целом система ГВС поработала очень хорошо – претензий к доработанным душевым кабинам нет. Солнечные тепловые системы обеспечивали основную часть тепла, необходимого с конца весны до начала осени. После этого электрические элементы и тепловые насосы типа «воздух-вода» (A-W) постепенно брали на себя все больше резервных тепловых нагрузок в периоды продолжительной серой погоды.

Добро пожаловать в настоящий Solara

Разработчик спроектировал Solara как логическое продолжение его более раннего очень успешного комплекса netZero Village. Этот предыдущий 13-этажный комплекс зданий был полностью заселен с момента открытия. Солнечные тепловые системы работают очень эффективно, и трубы диаметром 3/8 дюйма зарекомендовали себя как жизнеспособную последнюю милю для быстрой подачи горячей воды с низкими тепловыми потерями.

Solara был продан как «Эко-люкс» со всеми коммунальными услугами, включенными в ежемесячную арендную плату.Четыре из 24 апартаментов имеют две спальни, а на два верхних этажа можно подняться на лифте. Отопление и охлаждение каждой квартиры обеспечивается тепловыми насосами воздух-воздух для холодного климата. Воздухообменники системы вентиляции с рекуперацией энергии (ERV) обеспечивают вентиляцию. Приборы Energy Star включают сушилки для одежды с тепловым насосом. В целом здание обеспечивает менее 0,5 воздухообмена в час при отрицательных 50 паскалях. Индекс энергопотребления (EUI) ниже 40 кБТЕ / фут2 / год! Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что Солара определяет современное состояние зданий с высокими эксплуатационными характеристиками.Очень эффективная система распределения и производства горячей воды – одна из причин столь низких значений EUI.

Чтобы оценить потребности в ГВС для проектирования систем производства и распределения, я провел мониторинг использования ГВС в netZero Village и других недавно отремонтированных многоквартирных домах в северной части штата Нью-Йорк. Очевидно, что высокоэффективные приспособления и приборы снизили потребление воды на душу населения, часто ниже 20 галлонов на душу населения в день (gpcd). Однако этот спрос зависит от демографических характеристик, включая возраст, количество жильцов на квартиру и социально-экономические факторы.В Solara и NZV население довольно смешанное, хотя дети – большая редкость.

Мы разработали гибридную систему ТБО / резервного резервуара ГВС / высокого давления Solara, руководствуясь некоторыми основными принципами.

Солнечная тепловая система «нужного размера»; с благоприятным COP и значительной тепловой мощностью тепловых насосов A-W требовалось меньше солнечных тепловых и фотоэлектрических панелей.

Благодаря большому размеру изолированного солнечного бака R-35 (1200 галлонов), воздействие пикового потребления ГВС было уменьшено за счет теплового эффекта маховика.

Мы рассчитали резервный накопитель горячей воды и тепловую мощность, чтобы гарантировать, что в худшем случае трехчасовые тепловые нагрузки будут устранены без использования очень больших резервуаров и нагревательных элементов с избыточным сопротивлением.

Мы решили установить два внутренних резервуара теплообменника объемом 109 галлонов, соединенных параллельно друг с другом, каждый с одним нагревательным элементом мощностью 4000 Вт. Это 218 галлонов складских помещений на 24 квартиры. И мы думаем, что можем уменьшить это для Фазы 2!

3-тонный тепловой насос сплит-системы AW с холодным климатом дополняет мощность двух нагревательных элементов, подавая нагретый антифриз через теплообменники, расположенные под нагревательными элементами, – предварительно нагревая поступающую воду до того, как элементы поднимут температуру до собственные настройки температуры.

Уменьшение емкости ГВС увеличивает расход воды в этих резервуарах, что, в свою очередь, сокращает время пребывания и риски распространения бактерий и потерь воздуха в подсобном помещении.

Устанавливаем электрические элементы на 140-150 градусов, чтобы достичь не менее 135 градусов в верхних зонах резервуаров. Меньшее количество нагревательных элементов с низким КПД сводит к минимуму общую и пиковую потребляемую мощность в комплексе.

Для расчета параметров системы мы предположили: 10-минутный душ при 1,7 галлонов в минуту горячей воды; Одновременность двух душа – перекрытие 5 минут; максимум три душа в час; девять душевых за три часа подряд; 10 разливов кухонной мойки за одну минуту со скоростью 1 галлон в час; две одноминутные розетки унитаза на каждый душ; и трехчасовая нагрузка на ГВС в худшем случае = 170–180 галлонов.

Наконец, мы разработали распределительную систему ГВС Восток-Запад, в которой используются магистральные линии PEX с изоляцией R-3 малого диаметра (1 ”и 3⁄4” PEX). Небольшие трубы сокращают время пребывания горячей воды в ГВС, а использование арендатора поддерживает ее большую часть времени. Трубка 3/8 дюйма питает каждое приспособление от одного небольшого коллектора для каждой квартиры, сокращая время доставки и уменьшая тепловые потери.

Рециркуляция все же требуется, потому что ГВС охлаждается в трубах (даже с изоляцией). Использование арендатором эпизодически, особенно утром, днем ​​и вечером.Мы решили использовать небольшие насосы из нержавеющей стали, которые откачивают воду с каждого конца магистральных линий, когда температура в этих линиях опускается ниже заданной температуры. Насос отключается через четыре минуты после заполнения стволов горячей водой. (Мы продолжаем точную настройку алгоритма активации насоса, чтобы минимизировать потери энергии из-за этой необходимой системной функции.)

Куда идти дальше

Однажды, возвращаясь из Бостона, я решил, что то, что мы спроектировали и устанавливаем, может заинтересовать Гэри.Я полагал, что он будет много критиковать систему, которую мы разработали с нуля. Вместо этого он был счастлив, что мы пытались следовать его указаниям, и приехал из Калифорнии, чтобы полюбоваться его заповедями на месте.

Опыт был восхитительным. Вскоре я вернул услугу, полетев в Калифорнию и потратив пару дней, помогая протестировать нашу комбинацию душевого клапана и установку коллектора, а также множество фитингов и трубок, используя испытательную установку, которую он и Ларри Вейнгартен изготовили. Теперь мы все время говорим и с нетерпением ждем предстоящего шоу кухни и ванны в Лас-Вегасе и форума горячей воды в Атланте.

Я так многому научился из этого опыта, и Гэри, я мог написать книгу. Вместо этого, познакомившись с Гэри и поработав с ним лично, мы решили написать эту серию статей для инженера-сантехника. Мы стремимся наладить диалог между читателями, чтобы узнать, что представляет собой современные системы водоснабжения и производства горячей воды для высокопроизводительных зданий, таких как Solara. Хотя кажется, что мы разработали что-то крутое, ветераны в этой области, возможно, какое-то время спокойно практиковали этот подход, но просто не говорили об этом.Теперь у них будет возможность присоединиться к разговору, и мы все будем выполнять свою работу лучше, поскольку требуются более безопасные и эффективные системы горячего водоснабжения, энергоэффективности и экономии времени.

Итак, поехали. Эта серия статей не должна быть авторитетным подтверждением суперсовременных систем водоснабжения и производства горячей воды, а скорее является историей исследования дизайна на периферии того, что работает в высокопроизводительных зданиях. Вот несколько вопросов, которые мы рассмотрим:

  1. Не слишком ли большие трубы в новых и существующих многоквартирных домах?
  2. Не слишком ли велики расчетные расходы и объемы ГВС для высокопроизводительных многоквартирных домов?
  3. Являются ли опубликованные значения потерь давления для труб и фитингов точными для современных материалов и скоростей потока?
  4. Каковы кривые зависимости падения давления от расхода для различных душевых клапанов?
  5. Каковы хорошие отношения между схемами использования в многоквартирных домах и объемами хранения горячей воды?
  6. Как можно оптимизировать конструкцию циркуляционного контура и стратегии управления операциями для использования в высокопроизводительных многоквартирных домах?
  7. Что можно сделать для улучшения монтажа изоляции труб?
  8. Требуются ли дополнительные исследования того, какой душевой опыт предпочитают арендаторы?

Эта серия статей станет катализатором дискуссий на предстоящем в марте Форуме по горячей воде.https://aceee.org/conferences/2020/hwf. Конференция станет обучающим моментом для сотен ведущих специалистов в области производства и распределения горячей воды. Эта тема представляет особый интерес для проектирования и спецификации устройства высокопроизводительных многоквартирных домов.

Приоритет горячего водоснабжения – Heat-Timer® Corporation

Что такое горячее водоснабжение?

Многие жилые дома и небольшие коммерческие здания имеют две системы горячего водоснабжения; система отопления и система горячего водоснабжения (ГВС).Как следует из слов; система отопления используется для обеспечения теплом здания в холодную погоду. Система горячего водоснабжения (ГВС) используется для обеспечения горячей водой раковин, ванн и других приборов на кухне и в ванных комнатах. Один и тот же бойлер может обеспечивать обе водные системы, если обе водные системы не смешиваются. То есть вода, которая циркулирует в системе отопления, не может циркулировать в системе горячего водоснабжения.

Типы систем горячего водоснабжения:

Горячая вода для бытового потребления может подаваться через автономный водонагреватель или косвенный водонагреватель (бак со змеевиком), который нагревается с помощью бойлера.Автономный водонагреватель может быть проточным или водонагревателем. Проточные водонагреватели не имеют емкости. Обогреватель запускается и нагревает воду, когда кто-то открывает любой из кранов с горячей водой. С другой стороны, резервуар для хранения горячей воды нагревает воду и сохраняет ее для дальнейшего использования. Водонагреватель косвенного нагрева представляет собой накопительный бак со змеевиком посередине. Горячая котловая вода проходит через змеевик бака для нагрева воды в баке, окружающей змеевик. Вода из этого резервуара используется для горячего водоснабжения.

Что такое приоритет горячего водоснабжения и как он работает?

Когда один котел используется как для отопления здания, так и для горячего водоснабжения, от котла иногда может потребоваться только тепло (в зимние месяцы). В других случаях может потребоваться подача только горячей воды для бытового потребления (в летние месяцы). Однако бывают случаи, когда от котла требуется и тепло, и горячее водоснабжение. Чтобы удовлетворить этот сценарий, размер котла должен быть достаточно большим, чтобы удовлетворить обе нагрузки.

Обогрев здания – очень медленный процесс, так как для повышения температуры помещения всего на несколько градусов требуются часы. Кроме того, обычно используется температура воды около 160 ° F. С другой стороны, горячее водоснабжение – это очень быстрый процесс, так как он требует большого количества энергии, чтобы за очень короткое время погрузить в воду. Температура котловой воды может достигать 180 ° F во время вызова ГВС. Это помогает в быстром восстановлении горячей воды для бытового потребления. В большинстве жилых помещений нагрузка на ГВС больше, чем нагрузка на систему отопления.

Функция «Приоритет горячего водоснабжения» позволяет использовать бойлер меньшего размера для выполнения обеих задач. Это достигается путем отключения подачи котла в систему отопления при вызове ГВС, что обычно не занимает много времени. А поскольку нагревание – медленный процесс, падение температуры в помещении в этот период очень мало. Для организации этой операции требуется внешний сброс управления отопительным котлом с приоритетом ГВС. Во время нагрева регулятор будет регулировать температуру котловой воды в соответствии с тепловой нагрузкой.Однако во время запроса горячей воды для бытового потребления система управления отключит циркуляционный насос системы отопления и повысит температуру котловой воды минимум до 180 ° F, чтобы удовлетворить нагрузку на горячую воду для бытового потребления.

Другие преимущества котла меньшего размера

Использование котла меньшего размера сокращает короткие циклы работы котла в мягких погодных условиях. Снижение эффективности и долговечности котла связано с коротким циклом работы котла.

Веб-семинар ZERH: Эффективное распределение горячей воды в многоквартирных домах с нулевым потреблением энергии (текстовая версия)

Вот текстовая версия вебинара для дома с нулевым потреблением энергии «Эффективное распределение горячей воды в многоквартирных домах с нулевым потреблением энергии», представленного в апреле 2017 г.Посмотрите вебинар.

Джейми Лайонс:
Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю сессию с серией технических тренингов DOE Zero Energy Ready Home. Мы рады, что вы можете присоединиться к нам сегодня на сегодняшней сессии на тему «Эффективное распределение горячей воды в многоквартирных домах с нулевым потреблением энергии». Сегодняшним основным докладчиком будет Гейб Айала из Enovative Group Incorporated. Сегодняшняя сессия – лишь одна из продолжающейся серии обучающих веб-семинаров, призванных помочь нашим партнерам в проектировании, строительстве и продаже домов с нулевым потреблением энергии.Меня зовут Джейми Лайонс, и я работаю техническим директором программы Zero Energy Ready Home. И прежде чем мы углубимся, позвольте мне сделать здесь пару советов по хозяйству. Во-первых, мы записываем сегодняшний веб-семинар, и это дает нам возможность затем разместить его на веб-сайте DOE Zero Energy Ready Home, где он станет одним из двух десятков или более записанных веб-семинаров по техническому обучению в нашей библиотеке. . Поэтому мы приглашаем вас пойти туда и взглянуть на все другие предложения.Второй пункт заключается в том, что участники сегодняшнего веб-семинара будут находиться в режиме только для прослушивания, и если у вас есть вопросы, мы приглашаем вас ввести их в панель вопросов, и мы будем отслеживать их на протяжении всего веб-семинара. И мы будем отвечать на вопросы по мере прохождения вебинара, а затем у нас будет немного времени в конце. Сегодня мы планируем провести 60-минутный веб-семинар.

Первый слайд презентации:
Итак, прежде чем передать его Гейбу, поскольку мы проводим эти вебинары по техническому обучению, мы хотели бы предложить небольшой контекст того, почему мы рассматриваем конкретную тему.Итак, как вы видите здесь на экране, это обязательные требования для проектов, которые хотят быть частью программы DOE Zero Energy Ready Home. И вы можете видеть, что четвертый пункт – это эффективность использования воды, и он требует, чтобы системы подачи горячей воды, будь то распределенная система или центральная система, отвечали требованиям энергоэффективного проектирования. Гейб немного подробнее расскажет о некоторых энергетических последствиях того, как мы проектируем и используем систему распределения горячей воды в многоквартирных домах. Второй момент, на который следует обратить внимание на слайде, – это то, что мы ссылаемся на Rev.6 спецификаций программы. Это означает ревизию 6. И они были выпущены совсем недавно. Сейчас они размещены на сайте.

Следующий слайд:
Вкратце, они в основном содержат пояснения, но есть пара важных изменений. И, в частности, на этом слайде мы видим, что право на участие в строительстве было немного расширено с выпуском спецификаций Rev.6 для программы. И мы перечисляем здесь подходящие типы зданий. А те, что вы видите полужирным шрифтом, указывают на то, что существует своего рода более широкий спектр многоквартирных домов, которые теперь могут быть частью программы.У нас могут быть многоквартирные дома, от трех этажей и ниже, а также от четырех до пяти этажей над уровнем земли, при условии, что 80 процентов их квадратных метров занимают жилые дома. И последнее предложение там, над тремя картинками, тоже важно. Это указывает на то, что подходящие многоквартирные дома могут иметь центральное отопление; они могут иметь централизованное охлаждение и / или центральную систему горячего водоснабжения. И если мы находимся на этой территории, больше нет необходимости иметь компонент для горячего водоснабжения от солнечной энергии как часть центральной системы горячего водоснабжения.Я просто упоминаю об этом, потому что в предыдущих версиях нашей программы это положение действительно существовало. Это уже не так. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в отношении этих положений о праве на участие, заключается в том, что они находятся в прямом соответствии с ENERGY STAR ® Homes, которые также обновили свои положения о соответствии критериям таким же образом пару месяцев назад. Таким образом, мы идем в ногу с ENERGY STAR Homes в том, какие типы многоквартирных домов могут быть частью программы.

Следующий слайд:
А потом пару слов о центральных системах горячего водоснабжения.Если мы живем в многоквартирном доме и в проекте используется централизованная подача горячей воды, то программа Zero Energy Ready Home действительно требует некоторых положений по этому типу системы. Мы ищем в этой системе рециркуляцию по требованию, чтобы она работала не только круглосуточно, без выходных, что влечет за собой значительные штрафы за электроэнергию. Для этого мы ищем, чтобы эта система имела два сигнала, управляющих ее работой. Во-первых, это индикатор спроса. Таким образом, нам не нужно циркулировать воду через контур циркуляции горячей воды, если у нас нет каких-либо указаний на потребность.Кто-то в здании хочет использовать горячую воду. И, во-вторых, мы хотим контролировать температуру воды в контуре, чтобы знать, что нам нужна горячая вода для циркуляции через контур. Если вода в контуре уже достаточно горячая, то нам не нужно рециркулировать воду. Итак, это два индикатора, которые должны управлять рециркуляцией по требованию. А что касается полевой проверки, то сейчас это довольно просто. Мы просто хотим убедиться, что мы правильно понимаем основные вещи: насос направлен в правильном направлении, датчики температуры установлены и готовы помочь контролировать работу системы.Затем здесь, внизу, есть три совета. Это своего рода передовой опыт, который в настоящее время поощряет Министерство энергетики, но в настоящее время они не являются требованиями. Первый касается сохраненного объема между контуром рециркуляции и самым дальним приспособлением. Рекомендуется не более одного галлона. Изоляция труб рекомендуется при изоляции труб R-4 или в соответствии с местными нормативами. Конечно, всегда будет преобладать местный кодекс. И, наконец, рециркуляционный насос наблюдает за этой температурой контура, и рекомендуется, чтобы циркуляционный насос работал, если разница между температурой контура и уставкой водонагревателя составляет не менее пяти градусов.Итак, эти три пункта являются рекомендациями на данный момент. По мере того, как все больше и больше наших заинтересованных сторон осваивают эффективные центральные системы в многоквартирных домах, это полезные вещи, которые стоит включить в свои проекты.

Следующий слайд:
Итак, сегодняшний вебинар – своего рода предварительный просмотр того, куда собирается пойти Гейб. Немного истории об использовании энергии горячей воды в многоквартирных домах. Кроме того, у него есть действительно хороший контент по этим пяти элементам дизайна систем центрального горячего водоснабжения в многоквартирных домах.И я выделяю этот второй пункт, потому что именно здесь спецификация Zero Ready требует тех положений, которые мы только что рассмотрели. Но это будет выходить за рамки некоторых передовых методов для других элементов проектирования распределения горячей воды, как вы видите здесь.

Следующий слайд:
Итак, мы проведем быстрый опрос, чтобы узнать немного больше о том, кто сегодня на сеансе. И пока я буду вести это, я представлю Гейба, а затем передам ему бразды правления ведущим.

Вопрос опроса:
Вы должны увидеть всплывающее окно опроса на экране.Стандартный опрос, просто пытающийся получить немного больше информации о том, кто посещает сегодняшний вебинар, и Гейб может соответствующим образом скорректировать некоторые из своих замечаний. Я дам всем еще секунду на ответ, а затем мы покажем вам результаты. Хорошо.

Результаты опроса:
Итак, пока вы, ребята, бегло посмотрите на результаты, вы увидите, что мы в большинстве своем являемся консультантами по энергетике, со значительными группами инженеров, архитекторов и всеохватывающей «другой» категорией. Передаю его Гейбу Айале.Гейб является соучредителем и директором по развитию бизнеса Enovative Group Inc., где он курирует исследования и разработки, а также инициативы по стратегическому развитию компании. Он был в горячей воде более десяти лет, руководил исследованиями и разработками, финансируемыми CEC, чтобы помочь улучшить доставку горячей воды в здания, как маленькие, так и большие. Гейб, все готово?

Гейб Айала:
Я готов.

Джейми Лайонс:
Убери это.

Гейб Айала:
Хорошо.Спасибо, Джейми. Доброе утро или полдень, где бы вы ни были. И спасибо, что присоединились к нам сегодня. Меня зовут Габриэль Айяла из Enovative Group. И название сегодняшнего вебинара – «Эффективное распределение горячей воды в многоквартирных домах с нулевым потреблением энергии». Итак, как упомянул Джейми, я собираюсь рассмотреть некоторые элементы, которые, по моему мнению, составляют эффективную систему распределения горячей воды для центрального горячего водоснабжения в многоквартирном доме. Во-первых, мне нужно выяснить, как получить контроль над экраном. Посмотрим.

Джейми Лайонс:
Я только что отправил вам приглашение сделать вас докладчиком, так что вы должны увидеть его здесь.

Гейб Айяла:
ОК. Это приходит через мою электронную почту?

Джейми Лайонс:
Это должно появиться прямо через панель инструментов вебинара. … Должно появиться приглашение показать свой экран. Если нет, мы можем вернуться к тому, чтобы я пересылал слайды, что бы сработало лучше.

Гейб Айала:
Давайте посмотрим здесь.Делюсь … Да, я этого не вижу.

Джейми Лайонс:
Хочешь, я продолжу со слайдами, Гейб?

Гейб Айала:
Да, конечно.

Джейми Лайонс:
Хорошо.

Гейб Айяла:
Джейми, я должен сказать тебе, я не вижу – о, вот и мы. Теперь я это вижу.

Джейми Лайонс:
Поехали. Извините все. Мы продолжим.

Следующий слайд:
Теперь вы можете увидеть свой первый слайд?

Гейб Айяла:
ОК.Ага. Итак, как я уже сказал, мы будем говорить об эффективном распределении горячей воды, и мы собираемся ограничить это многоквартирными домами от низкой до средней этажности, то есть от одного до пяти этажей. Все, что выше пяти этажей, мы сочли бы высотным зданием, и это немного другое животное. Но горячая вода, я считаю, является важной и актуальной темой, поскольку потребление энергии горячей водой составляет почти 20 процентов от общего потребления энергии в жилых зданиях в США. Итак, сегодня вы узнаете, что эффективное водяное отопление – это нечто большее, чем просто рейтинг эффективности вашего водонагревателя.Таким образом, тема распределения горячей воды на самом деле не имеет ничего общего с тем, как вода нагревается. Он касается только того, как горячая вода после нагрева попадает к пользователю через сеть трубопроводов, независимо от того, эффективно это или неэффективно. Поэтому мы не будем говорить о типах нагрева воды или способах нагрева воды. Вы можете перейти к следующему слайду?

Следующий слайд:
Во-первых, настоящее краткое введение в то, кто такой Enovative. Мы – компания из Лос-Анджелеса.Мы являемся производителем востребованных систем рециркуляции как для жилых, так и для коммерческих зданий. Мы проводим независимые и финансируемые государством исследования, в основном, в области горячего водоснабжения и горячего водоснабжения. Это было нашей основной компетенцией. Кроме того, мы также предоставляем услуги по модернизации жилых / коммерческих зданий и внедряем программы повышения эффективности коммунальных услуг. Поэтому мы пытаемся помочь модернизировать существующий строительный фонд, а также повысить производительность нового строительства. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, в системе центрального горячего водоснабжения важно различать, что в многоквартирных домах есть два типа архитектур систем горячего водоснабжения. У вас есть то, что Джейми назвал распределенной системой горячего водоснабжения, где каждая отдельная единица имеет собственное водяное отопление – водонагреватель и распределительный трубопровод. Кроме того, у вас есть центральные системы, которые обслуживают несколько жилых домов. Итак, в целях этого обсуждения мы просто будем говорить о центральных системах горячего водоснабжения, поскольку они более распространены в зданиях.И, вероятно, в основном это связано с более низкими первоначальными затратами. Таким образом, центральная система горячего водоснабжения состоит из водонагревателя или бойлера, или это может быть группа водонагревателей или группа водонагревателей без резервуаров. Обычно, правда, есть накопители, накопители горячей воды. У них есть рециркуляционный насос и трубопровод, по которому горячая вода циркулирует из котельной через здание, а затем возвращает неиспользованную горячую воду обратно в котельную. Итак, следующий слайд.

Следующий слайд:
Это диаграмма, которую я часто показываю в презентациях, я думаю, поскольку она говорит о том, насколько неэффективны центральные системы горячего водоснабжения.Итак, перед вами график, изображающий поток энергии в многоквартирных центральных системах горячего водоснабжения в штате Калифорния. Около десяти лет назад Калифорнийская энергетическая комиссия начала сосредоточивать исследовательские усилия на многоквартирном централизованном горячем водоснабжении. Примерно в 2011 году группа по нормам и стандартам штата опубликовала результаты полевых исследований по всему штату. И согласно их анализу, только около трети энергии, которая вкладывается в эти центральные системы, уходит в виде горячей воды из крана, а остальная часть этой энергии просто теряется.Таким образом, примерно треть его теряется в помещении для нагрева воды из-за потерь при сгорании и потерь в режиме ожидания. А еще примерно треть теряется в контуре рециркуляции. Таким образом, это одна из самых энергозатратных подсистем в здании. И хотя это исследование проводилось в зданиях по всей Калифорнии, в Калифорнии есть 60 различных климатических зон, большое разнообразие типов зданий и винтажей, поэтому я думаю, что это делает его относительно справедливой репрезентативной выборкой зданий по всей территории США.С. Итак, вы знаете, что проблемы, с которыми сталкиваются здания в Калифорнии, я думаю, мы можем с уверенностью сказать, были также и в других частях страны. Если вы хотите щелкнуть следующий слайд …

Следующий слайд:
Мы сосредоточимся на следующем: контур рециркуляции и распределение системы, которая, как я уже сказал, имеет примерно одно- треть потерь энергии. Хорошо, следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, теперь, когда я разогрел вас до основ этой темы, я собираюсь осветить эти аспекты распределения и в некотором роде рассмотреть, каковы наилучшие методы выжимания отходов из здания.Итак, эти темы расположены в произвольном порядке. Изоляция труб: какая труба нужна, какие уровни сопротивления лучше всего. Контроль рециркуляции: что такое контроль потребления, сколько энергии можно в результате сэкономить. Балансировка системы: каковы наилучшие доступные варианты балансировки и чем балансировка горячей воды для бытового потребления отличается от, скажем, гидравлической балансировки. А затем предотвращение кроссовера: что такое кроссовер, как он влияет на энергоэффективность, каковы методы предотвращения. И, наконец, мы рассмотрим оптимизированную конструкцию контура: как следует прокладывать трубы и что еще следует учитывать при проектировании контура рециркуляции.Следующий слайд.

Следующий слайд:
Первое, что нужно сделать – это изоляция труб. Один из самых простых и экономически эффективных способов уменьшить потери тепла при централизованном распределении горячей воды – это установить изоляцию на трубы горячего водоснабжения. Так что это может показаться очевидной и интуитивно понятной мерой, и вы будете абсолютно правы – это так. Но вы также будете удивлены тем, насколько мало изоляции трубы фактически используется на всем контуре. Только в последних версиях энергетического кодекса Title 24 и IECC изоляция контура рециркуляции горячей воды стала обязательной.Итак, если вы думаете о большинстве существующих зданий, которые не имеют изоляции, когда они покидают котельную. И конечно, вы могли бы иметь изоляцию на трубах, которые находятся в пределах котельной, но на самом деле, когда они уходят, они в основном неизолированные. Таким образом, изоляция труб бывает из разных материалов и из различных материалов. У вас есть термофлекс, который вы видите здесь. У вас может быть изоляция из стекловолокна с относительно лучшим показателем R. Но на самом деле все, что вы используете, лучше, чем ничего.И если есть что-то, что вы помните из этой презентации, так это то, что изоляция труб должна быть автоматической, просто потому, что нет возможности вернуться к изоляции после того, как здание будет построено, если вы не планируете какой-то серьезный ремонт. Обычно, когда это здание построено, вы не сможете вернуться, чтобы добавить изоляцию экономически эффективным способом. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Контур рециркуляции является наиболее проблемной областью с точки зрения изоляции, поскольку он имеет наибольшую площадь поверхности.Потери тепла в трубопроводе зависят от площади поверхности трубы. Рекомендуется использовать изоляцию минимум R-4 для изоляции всего контура рециркуляции. Для Титула 24 и IECC в дополнение к контуру рециркуляции все дополнительные трубопроводы, длина которых составляет не менее трех четвертей дюйма, должны быть изолированы до минимального значения R-4. Но на самом деле рекомендуется, чтобы все трубопроводы горячей воды были изолированы. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, какое влияние изоляция оказывает на потери тепла? Что ж, как вы можете видеть из этого графика, в основном изоляция R-4 втрое увеличивает время охлаждения трубы диаметром три четверти дюйма.Итак, если вы посмотрите на график, у вас есть – это время, за которое горячая вода остынет до 105 градусов. Таким образом, если у вас в трубе диаметром три четверти дюйма без изоляции температура воды 135 градусов, для охлаждения до 105 градусов потребуется чуть более 20 минут, тогда как при минимальной изоляции потребуется более часа, чтобы охладиться до 105 градусов. остывать. Это просто показывает, насколько важна изоляция труб для снижения тепловых потерь. Хорошо, следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, во второй главе этой презентации рассматривается управление рециркуляционным насосом, которое является еще одной важной областью потерь энергии.На самом деле, это область экономии энергии, которую часто упускают из виду, поскольку преимущества рециркуляционного управления насосами на этих типах насосов обычно неправильно понимаются. В первую очередь, мы говорим о небольших насосах с дробной мощностью, верно? Для работы этих насосов не так уж и много электричества. Когда люди думают об управлении насосами, они думают об экономии электроэнергии, но на самом деле мы говорим здесь о регулировании времени работы насоса для уменьшения тепловых потерь в трубах.Итак, давайте обсудим функцию рециркуляционного насоса. Задача этого насоса – приблизить источник горячей воды к месту использования, чтобы сократить время ожидания и потери воды. Проблема в том, что большинство этих насосов просто оставляют работать непрерывно, 24 на 7, независимо от того, используется ли горячая вода или нет, и независимо от того, достаточно ли горячей воды уже в трубах. Таким образом, непрерывная работа этих насосов не только не нужна, но и требует, чтобы водонагреватель постоянно включался, чтобы компенсировать потери в линии.Таким образом, стратегия состоит в том, чтобы выключать насос, когда он не должен работать. Вы компенсируете некоторые из этих потерь, и водонагреватель становится более эффективным. Насосы рециркуляции горячей воды для бытового потребления отличаются от насосов, используемых в других приложениях, например, в контурах охлажденной воды или водяных контурах конденсатора, гидравлических системах. В этих случаях трубы, по которым циркулирует жидкость, представляют собой замкнутые контуры, что означает, что вода никогда не покидает систему. Но в бытовой системе у вас есть динамические потоки, когда люди используют горячую воду, вода выходит из системы.Таким образом, возникающие в результате всасывающие потоки способствуют этим потерям тепла. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Частью эффективного контура рециркуляции является правильная конфигурация контура, не только с точки зрения поддержания функции системы, но также и для технического обслуживания. Итак, здесь мы видим диаграмму того, что я считаю правильной конфигурацией рециркуляции. И это очень простая версия. Очевидно, что в больших зданиях это может быть немного сложнее.Но, чтобы не усложнять задачу, я оставлю ее очень простой. Значит, из города идет холодная вода. Он попадает в котел, где нагревается, а затем переносится в резервуар для хранения. А потом из накопительного бака в агрегаты уходит горячая вода. А в конце здания есть обратный трубопровод, по которому неиспользованная горячая вода возвращается, и она просто циркулирует. Однако я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на обратную линию в том месте, где находится насос, потому что это очень важная область для поддержания надлежащей работы.Итак, у вас есть насос, который находится на обратной линии. Кроме того, у вас есть два запорных клапана, чтобы вы могли легко обслуживать насос. А еще у вас есть шланговая кровать для удаления воздуха из линии. Таким образом, одна из основных причин выхода из строя рециркуляционных насосов заключается в том, что воздух попадает в обратную линию, и этот воздух не может быть удален. И это обычно приводит к перегоранию насоса. И в нем не циркулирует горячая вода. И тогда, очевидно, жильцы будут жаловаться на то, что им не дают горячей воды.А затем за этим слоем шланга находится обратный клапан. Таким образом, вы хотите убедиться, что этот обратный клапан существует для предотвращения обоих обратных потоков, что приведет к перекрестному потоку, а также, когда вы удаляете воздух из линии, вы хотите убедиться, что, когда основание шланга открыто, вода поступает через обратную линию, а не через магистраль холодной воды, поступающей в здание. Хорошо, следующий слайд.

Следующий слайд:
Таким образом, управление потреблением – это усовершенствованные элементы управления рециркуляционным насосом, которые регулируют время работы насосов только тогда, когда это необходимо.И это приводит к снижению теплопотерь в рециркуляционном контуре. Фактически это приводит к тому, что бойлер или водонагреватель должны работать реже, что приводит к снижению потребления природного газа. Однако, помимо экономии энергии, средства управления насосом помогут уменьшить эрозию труб и утечки из точечных отверстий. Таким образом, эта мера дает преимущества как с точки зрения энергетики, так и без нее. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, для управления потреблением, как ранее указывал Джейми, используются два датчика, которые работают согласованно друг с другом, чтобы регулировать время работы насоса.Сначала у вас есть датчик потока, который вставляется в подпитку холодной воды или вход холодной воды в систему. Также его можно поставить на выход горячей воды. Что делает этот датчик потока, так это то, что он регистрирует, когда есть набирающий поток, когда есть потребность в горячей воде. Поэтому важно, чтобы датчик потока был размещен на участке трубопровода, который может эффективно считывать потоки всасывания в здании. Всякий раз, когда есть вытяжной поток, он проверяет температуру в обратной линии, чтобы узнать, нужно ли его включать.Так что, если в здании уже достаточно горячей воды, насос не нужно включать. Но если он видит, что температура упала ниже заданной, насос включается и просто работает столько, сколько требуется, чтобы обратная линия вернулась к заданной температуре, а затем отключается. Работа таким образом сократит время работы насоса с 24 часов в сутки до примерно трех часов или меньше в день в целом, сохраняя при этом тот же уровень подачи горячей воды для жителей.По моему опыту, здания меньшего размера, например, многоквартирные дома на 5–20 квартир, обычно работают менее одного часа в день. Таким образом, вовремя работающий насос обычно не работает в 90% случаев. Таким образом, контроль спроса может быть встроен в водопровод во время нового строительства. Его также можно установить в существующие здания в качестве модернизации. Фактически, прямо сейчас в Северной Америке есть много газовых компаний, которые предоставляют довольно хорошие скидки и стимулы для модернизации насосов существующих зданий с контролем спроса.В Калифорнии у газовой компании Southern California Gas есть программа, по которой они устанавливаются на 100% бесплатно. Итак, в Калифорнии есть много зданий, которые были модернизированы с учетом контроля спроса. Следующий слайд, пожалуйста.

Следующий слайд:
Одно из важных требований при установке регуляторов потребления – это место, где разместить датчик температуры на возвратной трубе. Это может иметь решающее значение, потому что, несмотря на то, что это довольно простая система управления, в ее установке есть некоторые нюансы.И если это не сделано правильно, тогда у вас могут быть участки здания, в которых не подается достаточно горячая вода или достаточно горячая вода, и тогда, очевидно, вы получите жалобы арендаторов. Всякий раз, когда возникает жалоба арендатора, будьте уверены, элементы управления обходятся и деактивируют ее. Так что это не то, чего мы хотим. В этом примере вы видите две возвращающиеся линии. Предположительно эти обратные линии обслуживают разные зоны здания. Итак, эти две обратные трубы возвращаются; они соединены в одну обратную трубу.А вот и рециркуляционный насос. Теперь, если вы поместите этот датчик температуры прямо перед насосом, после того, как эти две трубы соединятся, один контур будет короче, чем второй. И когда станет жарко, насос выключится. Но если вторая ветвь или более длинная петля не перекачивают воду в достаточном количестве, чтобы пропустить горячую воду, тогда насос отключится преждевременно. Итак, вы хотите определить, какая линия возврата длиннее; какой из них нагревается дольше всех.И тогда вы хотите разместить этот датчик температуры. Хорошо, следующий слайд.

Следующий слайд:
Этот график показывает, как управление насосом влияет на использование газа для нагрева воды. Итак, это было снято с регистратора данных, который был прикреплен к газовой арматуре водонагревателя. И это в течение недели. Первую половину недели насос работал в режиме управления по требованию. А потом во вторую половину недели управление было отключено, и насос просто работал постоянно.Как вы можете видеть, когда насос работает непрерывно, водонагреватель должен запускаться гораздо чаще, чтобы компенсировать потери от всей этой горячей воды, перекачиваемой в здание. Это просто помогает проиллюстрировать влияние, которое работа насоса оказывает на режим нагрева воды. И на следующем слайде у меня есть еще одна иллюстрация, которая, как мне кажется, также действительно показательна.

Следующий слайд:
Это было снято прошлым летом в студенческом общежитии Калифорнийского университета в Риверсайде.И в этом здании это было в летние месяцы. Так что там никого не было или было очень мало людей, поэтому потребность в горячей воде была очень низкой. И вы можете видеть, что мы отслеживали время работы водонагревателя. И мы меняли режим работы насоса с непрерывного на по требованию каждые две недели. Итак, раз в две недели мы переключали его туда и обратно, вперед и назад и просто считывали время работы газового клапана. И то, что мы наблюдали, – это почти 50-процентное сокращение использования газа для нагрева воды просто за счет управления рециркуляционным насосом.Вот как сильно влияют на некоторые из этих зданий эти маленькие циркуляционные насосы, как сильно они влияют на энергетические характеристики. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Как Джейми упоминал ранее, контроль спроса – новое требование для выполнения программы Zero Energy Ready Home. И это также новое требование для California Title 24 для нового строительства, а также IECC 2015 года. Я считаю, что сейчас около дюжины штатов официально приняли строительные нормы IECC 2015 года, что демонстрирует, что правительства этих штатов берут на себя ответственность возглавить остальную часть страны в области энергоэффективности зданий.Следующий слайд, пожалуйста.

Следующий слайд:
Итак, следующая глава посвящена предотвращению кроссовера. Это тема, которая близка и дорога моему сердцу, потому что мы только что завершили трехлетнее исследование по этой теме для штата Калифорния. Кроссовер – это неконтролируемое смешивание горячей и холодной воды в водопроводной системе, обычно из-за неисправного или неисправного смесительного клапана или картриджа смесительного клапана – ну, как в душе. Но это также может произойти в любом месте здания, где встречаются трубы с горячей и холодной водой.Итак, я думаю, лучший способ объяснить кроссовер: принимали ли вы когда-нибудь душ в старом отеле или квартире и получали внезапные всплески горячей или холодной воды, когда вы просто не могли получить стабильную, постоянную температуру горячей воды? Это, наверное, лучший пример того, что такое кроссовер. Итак, здесь мы видим фотографию задней части смесительного клапана для душа, где трубы горячей и холодной воды переходят в клапан слева и справа. Труба, идущая наверх, идет к насадке для душа, а затем труба, идущая вниз, идет к выпускному отверстию.Именно здесь мы чаще всего наблюдаем отказы кроссовера. И кроссовер оказывает влияние на энергоэффективность этой системы. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Вот хороший способ показать, что происходит во время кроссовера. Без перехода правильно функционирующий смесительный клапан будет удерживать горячую воду на горячей стороне и холодную воду на холодной, а затем позволит пользователю смешать любую часть из двух, чтобы получить желаемую температуру из крана или из крана. душ.Но когда эти маленькие стержневые картриджи в смесительном клапане, когда они начинают выходить из строя, образуется разомкнутый контур, позволяющий воде свободно перемещаться на другую сторону. Поэтому, когда с одной стороны падает давление, вода непреднамеренно перетекает в другую. Таким образом, если у вас есть ваш контур циркуляции горячей воды, и есть большой спрос на горячую воду, это может привести к попаданию холодной воды и уменьшить встроенную энергетическую ценность системы циркуляции горячей воды. Это проблема, которая, как мы узнали в ходе нашего исследования, является довольно распространенной.Мы провели тест кроссовера более чем в сотне зданий по всей Калифорнии и обнаружили, что примерно в 52 процентах зданий в той или иной степени были проблемы с кроссовером. Но одна интересная особенность этой проблемы заключается в том, что иногда проблема очень заметна, например, когда вы чувствуете колебания горячей воды. Иногда в результате невозможно получить горячую воду. Может быть, вы можете налить горячую воду из крана на кухне, но вы не можете получить горячую воду из крана в ванной. Но в других случаях это совершенно бессимптомно, то есть остается незамеченным.И люди получат приемлемую температуру, но потери энергии все равно сохранятся в течение определенного периода времени. В нашем исследовании мы достигли средней экономии около 16 процентов от общего потребления энергии горячей воды, просто отремонтировав клапаны и полностью исключив кроссовер. Следующий слайд.

Джейми Лайонс:
Гейб, не могли бы вы повторить ту последнюю статистику? Какая экономия энергии была получена от отказа от кроссовера?

Гейб Айала:
Мы взяли 10 зданий с известными переходами и измерили базовые условия.И просто отремонтировав кроссовер и исключив кроссовер, мы реализовали в среднем около 16 процентов общего потребления энергии горячей водой. Я бы сказал довольно значительный.

Джейми Лайонс:
Да. Спасибо.

Гейб Айала:
Следующий слайд, пожалуйста.

Следующий слайд:
В заключение нашего исследования были даны следующие рекомендации к кодексам и стандартам по предотвращению перекрестной передачи. Номер один, использовать только одобренные ASSE 1016 душевые клапаны или арматурные клапаны.А ASSE – это стандарт сантехники. Эти клапаны обеспечивают баланс давления, а это означает, что если есть дисбаланс давления с обеих сторон, он саморегулируется, чтобы помочь уменьшить эффект кроссовера. Однако мы даже обнаружили, что некоторые из этих клапанов со временем вышли из строя. Вода, особенно горячая, со временем может повредить что угодно. И поэтому, в дополнение к этому, мы рекомендуем, чтобы все эти клапаны имели встроенные контрольные упоры. Кроме того, мы также хотим убедиться, что в каждой отдельной квартире есть обратные клапаны, идущие в холодную и горячую воду.И, наконец, мы хотим сделать легкодоступным замену этих приспособлений, когда их нужно заменить. Итак, вы знаете, у вас должны быть панели легкого доступа к душевым клапанам, чтобы их можно было заменить. А также иметь запорные клапаны, чтобы вы могли над этим работать. Нет ничего более неприятного, чем когда вам нужно разместить уведомление об отключении горячей воды для всей группы устройств, потому что вам нужно заменить один картридж клапана душа. А еще неприятно, если вам придется выбить кучу плитки, чтобы отремонтировать или заменить душевой клапан.Так что проекты по замене становятся намного более дорогостоящими. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, вот простой график, который поможет проиллюстрировать, где будут располагаться стопорные и обратные клапаны на каждом отдельном блоке. Когда линии горячей и холодной воды разветвляются в агрегат, именно здесь вы хотите установить обратные клапаны, чтобы предотвратить обратный поток, и запорные клапаны для проведения ремонтных работ. На мой взгляд, работающий в сантехнической отрасли, в водопроводной системе никогда не может быть достаточно шаровых кранов и запорных клапанов, чтобы изолировать участки для работы.Да, и еще кое-что: хорошо, да. Еще одна вещь – это обратные клапаны на каждом отдельном жилом доме, но также важно иметь обратный клапан на обратной линии и иметь обратный клапан на холодной воде, питающей систему, на подпитке холодной воды. Очень важный. Хорошо, следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, в следующей главе мы поговорим об оптимизированной конструкции цикла. И это очень важная область, потому что одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся, заключается в отсутствии общепринятых рекомендаций по проектированию систем рециркуляции.И рекомендации по проектированию контуров рециркуляции. Компоновка контура рециркуляции может быть одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку она, возможно, может способствовать наибольшим потерям энергии. Как я сказал ранее, количество теплопотерь в системе распределения во многом зависит от площади поверхности трубы. Поэтому при принятии решения о том, куда идти водопроводные трубы, важно подумать о том, какие маршруты могут быть самыми короткими и каким может быть наименьший диаметр трубопровода. Во всех случаях расположение водонагревателей и приспособлений следует учитывать в начале проектирования здания.Таким образом, минимизация длины трубопроводов не только сэкономит воду и энергию, но также снизит затраты на строительство. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Вот некоторые из основных моментов, которые следует учитывать при проектировании схемы рециркуляционного контура. Вы также хотите убедиться, что расстояние от источника тепла до контура рециркуляции минимизируется, а расстояние от контура до светильников. Итак, те ответвления, которые идут в каждый блок, вы также должны сделать их как можно короче.Я знаю, что у моего друга Гэри Кляйна есть правило держать все приспособления в пределах 12 футов от основного контура рециркуляции, потому что в 12 футах полудюймовой трубы у вас есть только пара чашек воды. Вы можете спроектировать систему, можно спроектировать систему, в которой вы не тратите больше двух чашек воды в любом месте здания. Итак, следующее – использовать двойные петли. Одна из распространенных практик – котельная всегда с одной стороны здания, затем одна петля, которая идет до дальнего конца здания, а затем обратная линия возвращается обратно.Вместо этого мы хотим сделать водонагреватель более центральным по отношению к зданию, а затем разделить контур так, чтобы у вас было два контура, обслуживающих равные части здания – равные зоны, покрывающие примерно одинаковое количество единиц. . Это позволит уменьшить эффективный размер трубы. Так что, если у вас была одна гигантская петля на трех дюймах, теперь вы можете уменьшить диаметр этой трубы до полутора дюймов или около того. Следующее, что нужно сделать, это расположить механическое помещение в центральной части здания и в середине этажа, желательно, чтобы уменьшить перепады стояков и расстояния.И последнее – избегать крутых поворотов на 90 градусов. Так что это то, что мы видим постоянно, – повороты трубы на 90 градусов. И это увеличивает потери на трение. Фактически это увеличивает тепловые потери. По сути, каждый изгиб на 90 градусов эквивалентен добавлению трех футов трубы. Поэтому вместо жестких 90-х вы хотите использовать широкие или широкие отводы. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, в этом примере мы видим, что это просто очень простая иллюстрация трехэтажного жилого дома с оптимизированным контуром циркуляции.Я фактически взял этот рисунок прямо из руководства по соблюдению требований Title 24 от 2016 года. Итак, вы видите, что водонагреватели стоят на крыше. Он может иметь или не иметь солнечную батарею. Но они на крыше, в центре здания. А потом горячая вода падает до середины здания, а потом разрывается. А потом возвращаются две обратные трубы. А потом потребовал контроля. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Итак, некоторые здания будут иметь неправильную форму и размеры, верно? Таким образом, решение о том, куда будут двигаться петли, будет во многом зависеть от геометрии.Но это дает вам представление о том, что в целом каждый цикл должен обслуживать одинаковое количество устройств, чтобы минимизировать размер трубы. Теперь для очень больших зданий и зданий, состоящих из более чем двух секций, вам следует подумать об использовании набора полностью отдельной системы центрального водяного отопления для этих секций. Поэтому в некоторых случаях нет смысла иметь одну систему водяного отопления на все здание. Следующий слайд.

Следующий слайд:
Последняя глава, которую я хочу затронуть, касается балансировки системы.А балансировка системы немного отличается от балансировки, скажем, в гидравлической системе. Поскольку для горячего водоснабжения характерны динамические потоки и температуры, вам не обязательно использовать клапаны того же типа, которые используются для отопления жидкостных помещений. Если перейти к следующему слайду …

Следующий слайд:
Что такое несбалансированная циркуляционная система? Что ж, когда у вас есть несколько разветвлений в вашем контуре рециркуляции, а затем они возвращаются, чтобы сделать одну линию возврата горячей воды, если у вас нет клапана для балансировки каждого из этих контуров, вы собираетесь получить неравномерную температуру и неравномерную скорость потока.Итак, в этом примере вы можете видеть, что самый короткий контур или самый короткий контур будут иметь самую высокую температуру и самый высокий расход, тогда как вы спуститесь, возможно, к другому концу здания, у него будет более низкая температура. и более низкая скорость потока. Таким образом, разместив балансировочные клапаны в конце этих контуров, вы поможете как бы уравновесить это и повысить эффективность системы. Это также сделает управление насосом более жизнеспособным. То, что мы видели в зданиях, построенных без какого-либо типа балансировочных клапанов, управление циркуляционным насосом практически невозможно, потому что у вас должен быть насос увеличенного размера, работающий 24 часа в сутки только для того, чтобы получить достаточно горячую воду на дальнем конце. здания.Сейчас на рынке присутствует ряд продуктов, специально разработанных для горячего водоснабжения. Это в основном самобалансирующиеся клапаны с термоуправляемым приводом. Таким образом, вы помещаете по одному в конце каждого контура, и когда он начинает достигать определенного температурного порога, он отключается. И тогда в других контурах скорость потока будет неуклонно увеличиваться. Такова идея балансировки циркуляции. Следующий слайд.

Следующий слайд:
На этом я завершаю свою презентацию по эффективному распределению горячей воды.Я просто хочу оставить вас с заключительной цитатой Уинстона Черчилля: «Мы формируем наши здания; после этого они формируют нас». И я понимаю, что это означает, что мы проводим большую часть своей жизни, живя и работая в этих зданиях, так что мы могли бы сделать это правильно, верно? В любом случае, большое спасибо. Я ценю ваше время.

Следующий слайд:
На этом я отвечу на любые вопросы аудитории.

Джейми Лайонс:
Спасибо, Гейб. Действительно хороший контент и информация.У меня есть несколько вопросов аудитории, но своего рода высокого уровня: я думаю, что наш опыт работы с программой Zero Energy Ready Home, как для односемейных проектов, так и для многосемейных, показывает, что все, что связано с распределением горячей воды и эффективностью, имеет тенденцию быть кривой обучения для наших партнеров по проекту и их торговых партнеров-подрядчиков. Будет ли у вас руководство, подсказка, как привлечь проектную команду, для которой все это в новинку? Раньше они не рассматривали распределение горячей воды через призму энергоэффективности и экономии воды.Есть ли какие-либо рекомендации по привлечению проектной группы к этому процессу обучения?

Гейб Айала:
Я бы сказал, вы знаете, это было нашей проблемой, что на самом деле не было какого-либо стандартного руководства по разработке эффективного распределения. Вы знаете, конечно, мы прошли долгий путь в повышении эффективности нагрева воды. Я бы посоветовал всем просто взглянуть на последние версии 2015 IECC, California Title 24. Есть несколько действительно хороших идей о различных конфигурациях и различных элементах дизайна.Сегодня я затронул многое из этого, но есть еще кое-что, о чем стоит подумать. И вы знаете, это должно исходить из аспекта дизайна. Если вы позволите сантехникам делать что-то так, как они делали всегда, вы просто получите больше того же самого. Поэтому я бы посоветовал вам, если вы инженер-сантехник, сосредоточиться на некоторых из этих установленных критериев. Я знаю, что WaterSense EPA, я думаю, они только что представили некоторые полезные критерии, а также в LEED для многоквартирных домов есть раздел, я думаю, это раздел 7.1 по эффективному распределению горячей воды. Так что ситуация неуклонно улучшается. Но еще есть над чем поработать.

Джейми Лайонс:
Отлично. Хороший ответ. И даже записанные вебинары, подобные этому, и аналогичные мероприятия могут служить в качестве обучающих и обучающих ресурсов для заинтересованных сторон в отрасли, которые пытаются ускорить процесс. У нас был вопрос об энергетическом анализе систем по запросу в сравнении с более традиционными системами. Это произошло немного раньше, чем вы затронули эти темы.Но я думаю, сделав шаг назад, есть ли достаточно хорошее исследование, которое демонстрирует энергетические характеристики рециркуляции по требованию по сравнению с непрерывной рециркуляцией, может быть, измеряет их в тестах?

Гейб Айала:
На самом деле есть, да. Были проведены исследования ряда различных коммунальных предприятий, а также инженеров-энергетиков. Итак, газовая компания Южной Калифорнии. Институт газовой технологии провел действительно хорошее исследование; Фактически, у них есть опубликованный официальный документ по контролю спроса на многоквартирные дома.Так что я рекомендую вам скачать это. Думаю, вы действительно можете скачать его с нашего сайта. Но это отличная информация. В штате Калифорния, Калифорнийской комиссии по коммунальным предприятиям, есть технический документ, или, я бы сказал, они называют его рабочим документом, и рабочий документ в основном содержит описание меры, а также синопсис некоторых фундаментальных исследований. Так что я бы посоветовал вам – это вся общедоступная информация, поэтому я бы посоветовал вам поискать рабочий документ по контролю спроса.Мы провели много исследований с некоторыми партнерами из Нью-Йорка по программе Levy Partnership, которая, как я полагаю, была заключена по контракту с Министерством энергетики.

Следующий слайд:
И мы провели исследование с DTE из Мичигана. В Миннесоте у нас есть несколько исследовательских проектов. Никор Газ. Так что да, объем исследований довольно надежен. И я думаю, что просто, вы знаете, сделав беглый поиск в Google, вы сможете найти эту информацию. Но если нет, вы, безусловно, можете связаться со мной, и я могу вам это предоставить.

Джейми Лайонс:
Я бы просто добавил к этому – вы правы, исследовательская программа DOE Building America профинансировала как минимум пару довольно подробных исследовательских проектов по этой конкретной теме, пытаясь отслеживать и анализировать экономию энергии. и разница в энергии между рециркуляцией по требованию и другими формами распределения горячей воды в многоквартирных домах. И они будут доступны через сайт, который здесь не указан, но для аудитории он называется Building America Solution Center.Найдите этот поисковый запрос. И это открывает целую библиотеку исследований и разработок DOE Building America за последние 15 с лишним лет. Но они упаковали его в действительно удобную для навигации онлайн-базу данных, в которой вы можете искать по различным структурам. Один из способов поиска – просто использовать контрольный список от Zero Energy Ready Home. Таким образом, вы можете развернуть, открыть этот контрольный список, щелкнуть положение об эффективном распределении горячей воды, а затем перейти к различным ресурсам по этой теме.И поэтому вы сможете найти некоторые исследования того же типа в исследовательском центре Building America. Или также Building America Solution Center. Давайте посмотрим … Изоляция труб: Что вы думаете о том, чтобы сделать ее действительно непрерывной, продолжая изолировать трубы, даже когда у вас есть перерывы, такие как ремни и элементы каркаса? Один из участников сегодня заявляет, что они обычно стараются получить сплошной слой изоляции труб даже при таких перерывах.

Гейб Айяла:
Да, да.Могут быть некоторые неудобные перебои с водопроводом, из-за которых вы не сможете получить изоляцию. Я считаю, что везде, где можно добавить изоляцию, сделайте это. Полагаю, в 100% случаев это будет невозможно. Но я думаю, что если вы сможете изолировать 90 процентов контура, я думаю, вы получите 90 процентов эффективности. Так что да, это может быть неосуществимо или нецелесообразно выполнять 100% цикла, но на самом деле все лучше, чем ничего.

Джейми Лайонс:
Хорошо.Быстрый административный вопрос: будут ли слайды доступны? Да, мы планируем разместить их на веб-сайте DOE Zero Ready, который указан здесь. Это будет на странице “Ресурсы”. Вы увидите большой блок на главной странице. Вообще-то их четверо. Один из них – «Ресурсы». Вы щелкаете там. Они будут размещены в течение нескольких дней. Так что это будут слайды, а также записанный веб-семинар. И в той же части веб-сайта вы можете просмотреть и взглянуть на многие другие обучающие веб-семинары, которые мы проводили в прошлом.Посмотрим. Успейте еще парочку. У нас был вопрос, Гейб, о факторах, влияющих на принятие решения о том, почему конкретный многосемейный проект может пойти по пути индивидуальной системы водяного отопления, содержащейся в блоке, по сравнению с центральной системой с большей горячей водой, распределяемой по всем домам. разные единицы?

Гейб Айала:
Знаете, я думаю, мне придется поставить себя на место строителя. Я действительно не могу сказать наверняка. Я предполагаю, что номер один – это предварительные затраты, я думаю, намного меньше с централизованным горячим водоснабжением.Но номер два, я думаю, еще одна вещь, о которой нужно подумать, это, знаете, когда центральная система горячего водоснабжения, когда она выходит из строя, все в этом здании останутся без горячей воды. В то время как с индивидуальными водонагревателями у вас не возникнет таких проблем. Так что это нужно учитывать. Но я думаю, что необходимо учитывать и подсчет. Думаю, что с индивидуальными водонагревателями большую часть времени арендаторы платят за горячую воду. В то время как в центральных системах это, как правило, расходы – если они не выставляются напрямую арендаторам, это расходы, которые несет владелец здания.Так что я думаю, что это лучший ответ, который я могу придумать. Это тоже интересно увидеть, потому что в некоторых районах страны я вижу гораздо более высокую долю центральной части по сравнению с индивидуальной. Но затем я отправляюсь в другой географический регион и вижу обратное. Я не уверен на 100 процентов в любом случае.

Джейми Лайонс:
Да, похоже, это зависит от рынка и индивидуальных целей проекта. У нас был один вопрос о пороговом значении Zero Energy Ready, ограничивающем право многоквартирных домов на пяти этажах, и что мы думаем по этому поводу? Я считаю, что мы думаем, что нам нужно установить границу для здания определенного размера и высоты.Пять этажей имеют некоторый приоритет как своего рода граница между многоквартирными домами от низкой до средней этажности и более крупными. Я знаю, что программа EPA WaterSense как бы обдумала этот вопрос, и компания ENERGY STAR Homes также довольно много обдумала этот вопрос и пришла к этой четырех- или пятиэтажной полосе рынка как достаточно близкой к одиночной. -семейство во многих механических системах, так что они могут включать их в качестве подходящих типов зданий и устанавливать предел на этом пятиэтажном уровне, где он находится в настоящее время.Какие-нибудь комментарии или наблюдения по поводу этой пятиэтажки и того, как все может отличаться в зданиях большего размера, Гейб? Или какие-то мысли по этому поводу?

Гейб Айала:
Не совсем. Я думаю, ты справился. Я могу вам сказать, глядя на некоторые из высотных зданий в Нью-Йорке, они по своей сути отличаются с точки зрения расположения водопровода. Так что я думаю, что неплохо просто откусить определенный сегмент и, вы знаете, сделать это правильно, прежде чем мы начнем переходить к системам распространения, которые, на мой взгляд, немного более сложные и изощренные.

Джейми Лайонс:
Очень хорошо. Всем большое спасибо за то, что вы сегодня присоединились к нам на этом вебинаре. Я покажу нашу контактную информацию здесь, на слайде, еще на секунду. И мы вернемся назад на один слайд к контактной информации Гейба с Enovative Group. И мы закроем это сейчас. Еще раз большое спасибо за участие. Эти слайды и записанный веб-семинар будут доступны на веб-сайте DOE Zero Energy Ready Home в течение нескольких дней. Всем большое спасибо за то, что присоединились к нам.Пока-пока.

Home Energy Magazine – Hot Water :: Примерьте эти на размер: новые рекомендации по водяному отоплению в многоквартирных домах

| Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | EREN Домашняя страница |

Интернет-журнал Home Energy, июль / август 1996 г.




Фредрика С.Гольднер

Фредрик С. Голднер, C.E.M., является директором Energy Management and Research Associates в Бруклине, Нью-Йорк. Он является автором новых рекомендаций ASHRAE 1995 г., обсуждаемых в этой статье.


ASHRAE опубликовало новые рекомендации по определению размеров систем горячего водоснабжения, основанные на недавних исследованиях использования водяного отопления в многоквартирных домах. Если новый метод калибровки будет принят на практике, он должен предотвратить дорогостоящее завышение размеров, которое сейчас является обычным явлением.


В здании из 60 квартир на фото выше проживают семьи со средним достатком. В рамках исследования, проведенного в Нью-Йорке, исследователи наблюдали за потреблением горячей воды в здании, которое попало в категорию среднего потребления в соответствии с директивами ASHRAE 1995 года.

Специалисты в области энергетики уже давно разочарованы отсутствием надежных данных для расчета размеров оборудования для горячего водоснабжения (ГВС) в многоквартирных домах.На всякий случай многие проектировщики увеличивают размеры оборудования, что приводит к системам с более высокими затратами на оборудование, эксплуатационными расходами и потреблением энергии. Теперь ASHRAE включила данные недавних исследований в новые рекомендации по правильному определению размеров систем ГВС.

Использование предыдущих (до 1995 г.) рекомендаций ASHRAE привело к серьезному занижению размеров (см. Рисунок 1). Однако на практике, по данным Отдела энергосбережения Департамента по сохранению и развитию жилищного фонда Нью-Йорка, системы ГВС и комбинированные котлы отопления / ГВС часто имеют завышенные габариты на 30–200%.Обсуждения с дизайнерами в других частях страны выявили аналогичный негабаритный размер.

Что происходит, так это то, что человек, ответственный за установку котла, часто будет определять его размер в соответствии с тем, что было раньше, как выглядит … или другим практическим методом. Даже когда они все же пытаются рассчитать нагрузки, проектировщики используют огромные коэффициенты безопасности, потому что они знают, что потребности в ГВС, рассчитанные с помощью старых методов, имеют тенденцию занижаться (см. Эволюция правила завышения размеров). Факторы безопасности приводят к значительному завышению размеров, даже если часть обогрева помещения рассчитана правильно, что случается редко.Я видел факторы, которые удваивают размер котла по сравнению с нагрузкой на отопление помещения (эмпирическое правило, которое особенно неточно для климата Нью-Йорка).

Эволюция правила завышения


Обзор литературы производителей выявил по крайней мере полдюжины различных методов определения размеров как комбинированных блоков отопления / ГВС, так и автономных систем.

Многие из этих методов изначально основывались на подходе ASHRAE до 1995 года. Однажды я сел с вице-президентом по маркетингу и одним из инженеров-проектировщиков известного производителя и спросил их, как технические характеристики в их каталоге определяют размер системы. Они ответили методом ASHRAE Handbook . Проведя некоторые вычисления, мы обнаружили, что на самом деле их результаты были где-то в два-три раза выше, чем результаты, полученные с помощью метода Handbook .

Вероятно, произошло то, что инженер, который составлял таблицы размеров (много лет назад), начал с значений Справочника в качестве основы. Но по своему опыту он признал, что этого количества недостаточно для удовлетворения спроса здания, поэтому он добавил коэффициент безопасности, основанный на этом опыте. Впоследствии, когда каталог был пересмотрен, каждый инженер, которому было поручено обновлять листы, сказал себе: «Ну, Я, , не буду нести ответственность за нехватку горячей воды в здании», и добавил: еще один фактор безопасности поверх предыдущего.И тогда главный инженер, отвечающий за ревизию, говорит: Я, , не буду нести ответственность за нехватку горячей воды. . . и добавляет еще один фактор безопасности. Таким образом, со временем эти значения в некоторых случаях сильно завышены.

Чтобы усугубить и без того плохую ситуацию, подрядчик на работе может взглянуть на спецификации и сказать: «Ну, , а я – нет». . . и добавить еще один уровень так называемого запаса прочности. Затем объем работы определяется, и делается звонок на склад, сотрудники которого, как и все остальные стороны, применяют подход «следующего размера» перед отправкой нагревателя / бойлера на место работы.

Рис. 1. Сравнение данных мониторинга с потреблением горячей воды, рассчитанным со значениями из 1991 ASHRAE HVAC Applications Handbook Table 7. Для этих зданий города Нью-Йорка использование руководящих принципов ASHRAE 1991 года привело бы к получению оборудования значительно меньшего размера.
Рекомендации ASHRAE 1995 г. Новые правила обновляют предыдущие значения потребности в горячей воде ASHRAE.Отчасти новые значения отражают изменения количества устройств, потребляющих воду, личных привычек, образа жизни и потребностей в санитарии с конца 1960-х годов, когда были определены предыдущие значения. Кроме того, современные компьютеры и оборудование для мониторинга позволили нам собрать более обширные данные, на которых можно основывать критерии определения размеров.

В руководящих принципах 1995 г. также используется новый подход. Вместо одного значения объема воды, используемой на квартиру, они предлагают диапазон значений для разных типов пользователей.Жители или вероятные жители здания разделены по своим демографическим характеристикам на три категории использования: низкий, средний или высокий (LMH). Кроме того, коэффициенты использования предоставляются на душу населения, а не на квартир. Это отражает тот факт, что воду используют люди, а не квартиры или квадратные метры.

Чтобы помочь в процессе разработки, новые таблицы ASHRAE дают более подробные уровни потребления для пиковых 5 минут и пиковых 15 минут (в старых таблицах были только 60-минутные пиковые значения).Эти значения более точно представляют мгновенный пик спроса, который будет испытывать здание.

Использование нового метода Первым шагом в расчете потребности в ГВС является определение демографического профиля объекта и жителей здания. Различные типы жильцов здания потребляют горячую воду довольно предсказуемым образом. Пользователи могут быть отнесены к одной из трех типичных категорий потребителей воды LMH.

В таблице 1 перечислены различные классификации жильцов, одна или несколько из которых должны описывать жильцов любого конкретного многоквартирного дома.Например, роскошный кондоминиум в районе, населенном преимущественно молодыми парами, будет иметь тенденцию попадать в категорию работы для всех жителей с низким ожидаемым потреблением воды. Напротив, жилищный проект с низким доходом обычно находится где-то между категориями с низким доходом и без жильцов с большим потреблением воды. Изобилие приборов, потребляющих горячую воду, таких как стиральные или посудомоечные машины, будет иметь тенденцию к увеличению потребления горячей воды. Если в приведенном выше примере здания кондоминиума предполагалась или разрешалась будущая установка стиральной машины в каждой квартире, демографическая категория должна быть увеличена с низкой до средней.Эта категория определяется разработчиком системы.

После определения этого коэффициента LMH значения потребления горячей воды могут быть выбраны из таблицы 2. Значения указаны на душу населения в пиковых или максимальных расходах в 5 минут, 15 минут, один час, два часа, три часа и один день. а также среднесуточный расход. По этим значениям можно определить ожидаемый спрос для расчетной максимальной численности населения здания.

человек
Таблица 1.Связь демографических характеристик с потреблением горячей воды
Демографические характеристики Коэффициент использования
Жильцы не работают
Государственная помощь и низкий доход (смешанный)
Семейные и неполные домохозяйства (смешанные)
Высокий процент детей
Низкий доход
Высокая
Семьи
Государственная помощь
Одиночный разряд
Домохозяйства с одним родителем
Средний
Пары
Более высокая плотность населения
Средний доход
Пенсионеры
Один человек работает, один сидит дома
Всего работает
Низкий
Таблица 2.Национальные нормативы размера ГВС (низкий-средний-высокий)
Потребность в горячей воде и использование многоквартирных домов
Максимальный час Пик 15 минут Максимум день Средний день
Низкий 2.8 галлонов (10,5 л) на человека 1 галлон (4 л) на человека 20 галлонов (76 л) на человека 14 галлонов (53 л) на человека
Med 4,8 галлона (18 л) на человека 1,7 галлона (6,4 л) на человека 49 галлонов (185 л) на человека 30 галлонов (114 л) на человека
Высокая 8.5 галлонов (32,5 л) на человека 3 галлона (11,5 л) на человека 90 галлонов (340 л) на человека 54 галлона (205 л) на человека
Пик 5 минут Пик 30 минут Максимум 2 часа Максимум 3 часа
Низкий 0.4 галлона (1,5 л) на человека 1,7 галлона (6,5 л) на человека 4,5 галлона (17 л) на человека 6,1 галлона (23 л) на человека
Med 0,7 галлона (2,6 л) на человека 2,9 галлона (11 л) на человека 8 галлонов (31 л) на человека 11 галлонов (41 л) на человека
Высокая 1.2 галлона (4,5 л) на человека 5,1 галлона (19,5 л) на человека 14,5 галлона (55 л) на человека 19 галлонов (72 л) на человека
Примечание. Эти объемы предназначены для ГВС, подаваемой в кран при температуре 120 ° F.
Источники: данные из главы 45: Горячая вода для обслуживания, в 1995 г. Справочник ASHRAE: приложения HVAC, Атланта: ASHRAE, 1995 г., и Goldner, F.С. и Д.К. Прайс. Нагрузки на бытовое горячее водоснабжение, определение размеров и выбор системы для многоквартирных домов. В 1994 г. Летнее исследование ACEEE по энергоэффективности зданий, 2.105-2.116. Беркли: Американский совет по энергоэффективной экономике, 1994.


Автор Фредрик Голднер обсуждает измерительное оборудование с начальником здания Джоном Перкинсом. Счетчик, на который он указывает, контролирует рециркуляцию горячей воды, а над ним – счетчик потребления горячей воды.

Количество жителей в квартире следует оценивать на основе местных стандартов или правил. Например, в одном городе студии могут вместить двух человек; однокомнатные, трехместные; двухкомнатные апартаменты, от трех до пяти человек; и так далее.

В зданиях, где корректирующее обслуживание не может быть выполнено, можно использовать коэффициент безопасности 20-30%, чтобы компенсировать плохое обслуживание арматуры и распределительных трубопроводов.Однако делать это нужно только в крайних случаях.

Цифры, представленные в таблице 2, относятся к системам с централизованным отоплением; Системы водонагревателей отдельных квартир, вероятно, будут иметь более низкий уровень потребления, потому что жильцы обычно платят за топливо напрямую, что способствует экономии. В ASHRAE нет набора значений для отдельных систем, но рекомендуемое практическое правило для их определения – использовать нижнюю оценку для домашней нагрузки на одну семью.

ASHRAE основывает свои руководящие принципы 1995 года (опубликованные в Справочнике по применению HVAC в 1995 году, ) на новом исследовании, проведенном в Нью-Йорке (см. Сбор данных об использовании в Нью-Йорке), а также на данных исследований в семи других областях США и Канады. . Как исследования, так и практический опыт в различных регионах Северной Америки показывают, что существуют различия в использовании ГВС в разных географических регионах. Однако нет четкой закономерности, которую можно было бы идентифицировать с доступными данными.

Совместное руководство по проектированию бытового горячего водоснабжения ASHRAE / ASPE (Американское общество инженеров-сантехников), , которое будет опубликовано этой осенью, будет более глубоким, чем стандарты ASHRAE, включая модели потребления и спроса, вытекающие из Нью-йоркское исследование. Знакомство с этими шаблонами может помочь проектировщикам выбрать лучшее оборудование и помочь аудиторам устранять связанные с ними системные проблемы.

Сбор данных об использовании в Нью-Йорке

В 1990-91 годах Energy Management & Research Associates (EMRA) собрала данные мониторинга в режиме реального времени за 14 месяцев в 30 многоквартирных домах Нью-Йорка.Управление исследований и развития энергетики штата Нью-Йорк спонсировало исследование.

Данные собирались компьютеризированными контроллерами отопления, которые контролировали время включения-выключения горелки и следующие температуры: воздух в квартире, наружный воздух, котловая вода (аквастат) и ГВС. В восьми зданиях было установлено дополнительное контрольное оборудование для регистрации температуры дымовой трубы, расхода подпиточной воды котла, расхода ГВС с 15-минутными интервалами, расхода масла и температуры ГВС до и после смесительного клапана и на обратной линии.

В 1993 году мы оборудовали подмножество из трех объектов для записи расхода ГВС с 5-минутным шагом и для записи расхода рециркуляции. Это было сделано для получения более точной картины краткосрочных / мгновенных пиков спроса и для сбора недостающей информации, необходимой для создания точного моделирования операций в реальном времени. Мы собирали данные в этих трех зданиях за 100 дней.

EMRA также собирала информацию об эксплуатации зданий и арендаторах от суперинтендантов и управляющих недвижимостью с помощью анкет и интервью, а также записей о занятости зданий и квартир.Мы провели энергоаудиты для определения типа и состояния оборудования и зданий.

В рамках исследования в Нью-Йорке мы попытались включить различные размеры зданий, уровни доходов, этническое происхождение и места проживания. Учебные корпуса характерны для более старого и преобладающего фонда из более чем 120 000 многоквартирных домов Нью-Йорка. Здания варьируются от 17 до 103 квартир в пяти или шести надземных этажах. Эти здания были построены до 1902 года или между 1902 и 1928 годами.Все они имеют комбинированные стальные трубчатые котлы для отопления помещений и производства горячей воды, в которых в горелках с воздушным распылением в основном используется масло №4 или №6. ГВС вырабатывается с помощью безбакерного змеевика прямо под поверхностью котловой воды.


Анализ использования энергии

Оценка энергии, используемой для производства ГВС, проводилась для летнего периода, когда системы используются исключительно для целей ГВС.Этот анализ показал, что в среднем 150 галлонов (в диапазоне от 100 до 200 галлонов) ГВС производилось и использовалось в кране на каждый галлон масла №6 (или его эквивалента), потребляемого горелкой. В эти цифры включены различные уровни эффективности сгорания, потери в режиме ожидания, изоляция труб и другие факторы реального времени, которые влияют на работу систем в жилых зданиях. Эти числа можно использовать для проверки результатов прогнозов экономии энергии на основе аудиторских расчетов, связанных с мерами по сбережению горячей воды (такими как насадки для душа с низким расходом).

Для получения дополнительной информации копию отчета № 94-19, «Энергопотребление и бытовое потребление горячей воды: фаза 1, » можно получить в NYSERDA. Тел: (518) 465-6251, доб. 250.



Рис. 2. Сезонные колебания потребления в выходные дни, галлонов на человека (составные данные по многоквартирным домам Нью-Йорка).
Различия в ценностях Сезонные и суточные колебания В изученных нами многоквартирных домах наблюдаются отчетливые сезонные колебания уровней потребления горячей воды (см. Рисунок 2).Среднесуточное потребление повышается на 10% осенью (по сравнению с потреблением летом), а зимой – на 13%. Затем потребление немного снижается весной и значительно (19%) летом.

Как правило, в выходные дни дневное потребление немного выше, чем в будние дни. Это верно в любое время года. Среднее дневное потребление в выходные дни на 7,5% больше, чем среднее дневное потребление в будние дни.

Модели потребления горячей воды в будние и выходные дни сильно различаются (см. Рис. 3).В будние дни очень мало ночного использования; утренний пик; снижение дневного спроса; и вечерний или ночной пик. У выходных есть только один главный пик, который начинается позже утром и продолжается примерно с 13:00 до 14:00. Затем потребление постепенно снижается в течение оставшейся части дня. Пик выходного дня больше любого пика буднего дня.

Самый высокий пиковый уровень приходится на зимние выходные. Таким образом, лучшая тактика для инженера, у которого есть время и деньги для индивидуального проектирования модифицированной системы, – это отслеживать потребление тока в течение двух или трех зимних выходных, чтобы определить фактическое пиковое использование здания, а не оценивать его с помощью таблицы 2.Система, разработанная для этих розыгрышей, должна удовлетворять всем остальным круглогодичным требованиям.

Рисунок 3. Потребление в будние дни и в выходные дни (составные данные по многоквартирным домам Нью-Йорка). Исследования, проведенные в Нью-Йорке, показали, что жители квартир используют больше всего воды с 10:00 до 12:00 в зимние выходные.

Два утренних пика происходят в будние дни: первый – с 6 до 8 часов, а второй – с 9:30 до полудня.Отдельные здания имеют тенденцию показывать одну из этих двух вершин. Как правило, в зданиях с большим количеством работающих арендаторов и населения со средним доходом наблюдается пик раннего утра, а в зданиях с большим количеством детей – более поздний утренний пик (особенно в летний период).

Это знание характера потока может оказаться особенно полезным при поиске и устранении неисправностей, связанных с горячей водой. Например, большое колебание температуры воды в то время, когда ее использование было чрезвычайно низким, недавно помогло мне определить проблему с неисправным змеевиком горячей воды.Если бы колебания наблюдались только в течение длительного периода использования, причину – возможно, заниженный размер змеевика или проблема со смесительным клапаном – было бы труднее определить.

Системы рециркуляции В системах ГВС в многоквартирных домах обычно используется один из трех типов возвратной или рециркуляционной системы. Первый вариант – вообще не иметь рециркуляционного трубопровода. Это чаще всего встречается в самом маленьком конце многоквартирного сектора, где есть короткие участки между источником питания (котел или нагреватель) и самым дальним краном.Второй вариант – это система самотечного возврата (термосифонная циркуляция). Данные мониторинга показывают, что в этих системах очень малый расход, от 0 до 0,5 галлона в минуту. Третий вариант – это система принудительной рециркуляции. В этих системах используется небольшой насос для поддержания потока воды, что позволяет избежать застоя и необходимости для жителей держать кран в течение длительного времени (особенно на верхних этажах) для получения достаточно горячей воды. Насосы либо работают непрерывно, либо могут включаться и выключаться с помощью аквастата.

Хотя размеры рециркуляционных насосов должны соответствовать требованиям каждого отдельного здания, общая практика – один размер для всех. Таким образом, мы обнаружили одинаковый размер насоса на всех объектах. (Методику выбора правильного размера насоса можно найти на странице 45.5 Справочника по применению ASHRAE HVAC, 1995 г., ).

Наш мониторинг показал, что расход воды имеет обратную зависимость от расхода рециркуляции. В ночное время, когда потребление мало или отсутствует, насос достигает максимальной производительности.Разработчики должны учитывать это и кривые потока на рисунке 3 при выборе между стратегиями управления рециркуляцией (см. «Лучшие модификации котла и водяного отопления», HE, , сентябрь / октябрь ’95, стр. 27, и «Контроль потерь тепла в контуре рециркуляции», HE ). Январь / февраль 1993 г., стр.9). Новое исследование, посвященное изучению трех очень недорогих подходов к сокращению потерь в системе рециркуляции при сохранении комфорта и удовлетворенности жителей, должно быть завершено в начале 1997 года.

Пиковые потребности и среднее потребление В зданиях Нью-Йорка среднее почасовое потребление составляет всего 42% от потребления в час пик.Вместо того, чтобы подбирать систему для обеспечения пикового спроса, можно генерировать и хранить горячую воду в периоды среднего и ниже среднего спроса для удовлетворения пикового спроса. Этого можно добиться, установив систему с нагревателем, рассчитанным на среднюю почасовую нагрузку, работающую в основном непрерывно и обеспечивающую достаточную емкость накопительного бака для хранения ненужной горячей воды в течение ночи и обеспечения ее в периоды пиковой нагрузки (например, утренний душ. время).


Рисунок 4.Части трехчасового и 60-минутного пикового потребления.
Совпадение вершин Помимо общих моделей использования здания, время пиковой нагрузки и расход используются для более точного определения требований к котлу. На рисунке 4 показано, как все пиковые объемы способствуют одночасовому и трехчасовому пиковому потреблению в системе производства и / или хранения ГВС. Эти зависимости могут использоваться для моделирования различных конфигураций систем горячего водоснабжения (см. Пример определения размеров).

Пиковое время потребления в 5, 15, 60, 120 и 180 минут совпадает друг с другом. Следовательно, эти объемы следует рассматривать как разные (по продолжительности) измерения в пределах одного и того же пикового потребления ГВС, чтобы система могла быть спроектирована для удовлетворения этой нагрузки. Мгновенная система, разработанная для пиковой 5-минутной розыгрыша, без проблем справится с остальной нагрузкой. Системы генерации и хранения должны быть спроектированы как для обеспечения горячей водой для средней нагрузки, так и для удовлетворения коротких, острых пиков.

Пример выбора размера


Давайте возьмем жилой дом из 58 квартир, в котором проживают семьи, пары со средним достатком и некоторые одинокие. Большинство взрослых работают вне дома. В подвале есть общественная прачечная с несколькими стиральными машинами, а договоры аренды запрещают использование как стиральных, так и посудомоечных машин в квартирах (хотя разговоры с начальником здания подтвердили, что у некоторых людей есть такая бытовая техника.)

Шаг 1. Вычислите максимальную потенциальную заполняемость на основе местных стандартов и ожиданий, а также бесед с владельцем или менеджером здания.

Максимальная сумма Подходящий размер Подходящие люди / подходящие люди 3-комнатные 4 x 5 = 20 2-комнатная 14 х 4 = 56 1-комнатная 25 х 3.5 = 87,5 Студии 15 x 2,25 = 33,75 Всего зданий 198

Шаг 2. Определите низкий, средний или высокий (LMH) коэффициент использования жильцами здания из таблицы 1 на основе знаний о здании, разговоров с владельцем или менеджером здания и наблюдений. Учитывайте влияние либо установленных в настоящее время, либо потенциальных будущих добавлений устройств, которые могут переместить здание в более высокую категорию использования.

На основании приведенной выше информации был выбран средний коэффициент использования.


Системы мгновенного действия

Для проточной системы ГВС или змеевика без резервуара в комбинированном бойлере отопления / ГВС сначала найдите нагрузку системы (галлонов в час) на основе пиковой 5-минутной потребности.Затем преобразуйте это в рейтинг британских тепловых единиц в час. Затем этот рейтинг можно использовать для выбора оборудования.

Шаг 3а. Рассчитайте нагрузку на систему, используя значения пикового потребления за 5 минут в таблице 2.

Пик числа 5-минутный пик LMH фактор потребности людей Периоды / час загрузка системы Средний 198 x 0,7 галлона на человека x 12 = 1663 галлона / час Шаг 4а. Преобразует нагрузку системы в БТЕ / ч. (В Нью-Йорке требуется среднее повышение температуры в течение всего года примерно на 90oF.)

1 / Бойлер Нагрузка системы Преобразование Рост температуры эффективность сгорания Нагрузка ГВС 1663 галлона / час x 8,33 фунта / галлон x 90oF x 1 / 0,8 (80% CE) = 1558439 БТЕ / час Проточный нагреватель только для ГВС. 1 558 439 БТЕ / ч должно соответствовать размеру водонагревателя. (Обратите внимание, что фактически следует использовать более высокую эффективность сгорания для определения размеров проточного нагревателя; используйте эффективность 85% или эффективность, указанную в документации на оборудование.)

Комбинированный водогрейный котел. При выборе размера змеевика без бака в комбинированной системе отопления / ГВС, размер змеевика, который необходимо заказать, составляет 1663 галлона в час. 1 558 439 БТЕ / ч – это дополнительная грузоподъемность для ГВС, добавляемая к нагрузке на отопление помещения для определения размера котла.(В существующей системе распределения парового отопления нагрузку на отопление помещения следует рассчитывать с помощью методологии прямого излучения, эквивалентной МЭД.)


Система генерации и хранения

Для системы с сочетанием генерации и хранения рассчитайте размер генератора на основе пиковой 30-минутной потребности, чтобы получить рейтинг БТЕ / ч.Рассчитайте объем резервуара для хранения на основе максимальной трехчасовой нагрузки.

Шаг 3b. Рассчитайте нагрузку на систему, используя пиковые 30-минутные и максимальные трехчасовые значения горячей воды в таблице 2.

Номер Пик 30-мин. LMH фактор категории спроса людей Периоды / час Загрузка системы Средний 198 x 2,9 галлона на человека x 2 = 1148 галлонов в час Количество Максимальный 3-часовой фактор LMH категории спроса людей Объем хранения Средний 198 x 11 галлонов на человека = 2178 галлонов

Шаг 4b. Затем преобразуйте нагрузку в номиналы оборудования.

1 / Бойлер Нагрузка системы Преобразование Повышение температуры эффективность сгорания Нагрузка ГВС 1148 галлонов / ч x 8,33 фунта / галлон x 90oF x 1 / 0,85 (85% CE) = 1012536 БТЕ / ч 1 012 536 БТЕ / ч – это размер водонагревателя. Затем этот нагреватель следует использовать для подачи 2100 галлонов необожженных резервуаров для хранения.

Оценка потребления в существующих зданиях

Чтобы оценить, сколько горячей воды используется в здании для расчета энергопотребления или экономии, используйте коэффициент LMH и среднее дневное значение горячей воды в таблице 2. В этом расчете замените максимальную потенциальную занятость из шага 1 фактическим током. (или предположительно недавний) уровень занятости.

Шаг 3c. Рассчитайте нагрузку на систему, используя средние дневные значения, указанные в таблице 2.

Текущее число Средний день LMH фактор потребности людей Нагрузка системы Средний 153 х 30 галлонов на человека = 4590 галлонов в день
Выпрямить и размер правильно Кажется, что существует столько же разных типов систем приготовления горячей воды, сколько людей их проектируют.Все они пытаются обеспечить правильное сочетание генерирующей мощности и хранилища, чтобы удовлетворить как пиковую, так и среднюю нагрузку. Одной из основных проблем при разработке подхода LMH было принятие и использование новой системы. Поскольку это приводит к более высоким оценкам нагрузки, чем старые рекомендации, важно, чтобы новый метод использовался правильно.

Если нынешняя практика защитного завышения размеров применяется к новым руководящим принципам, это только преувеличивает неэффективность капитала и энергии, имевшую место в прошлом.Поэтому разработчику важно осознавать неотъемлемые системы безопасности в новом подходе. Наиболее важным из них является то, что в этом методе используется максимальная потенциальная заполняемость здания, которая на самом деле может никогда не произойти. Кроме того, используя новые рекомендации, инженер проектирует систему, которая удовлетворяет пиковым значениям больших объемов, но кратковременным (не обозначенным в старых рекомендациях), которые возникают только несколько раз в течение года. Даже если система не сможет удовлетворить эту нагрузку, проблемы, вероятно, будут незначительными – например, жильцы могут несколько раз в год получать из крана горячую воду с несколько более низкой температурой.

Главный вопрос, касающийся принятия и использования новых руководящих принципов, заключается в том, довольны ли дизайнеры и специалисты в области энергетики их надежностью и профессиональной поддержкой. Технический комитет ASHRAE 6.6 («Горячая вода») был главной силой, выступившей за новый инструмент для определения размеров, основанный на огромном количестве данных, которые были собраны в режиме реального времени. Новое совместное руководство по проектированию систем горячего водоснабжения ASHRAE / ASPE , , которое планируется опубликовать этой осенью, также должно оказать существенную поддержку тем, кто желает правильно определить размеры систем.Он включает в себя руководство по выбору размеров для 17 различных типов зданий – от жилых до коммерческих, промышленных и рекреационных объектов.

Дальнейшее чтение Глава 45: Техническое горячее водоснабжение, В , 1995 г., Справочник ASHRAE: HVAC Applications, Atlanta: ASHRAE, 1995.

Гольднер, Ф. Критерии выбора системы ГВС для многоквартирных домов. Транзакции ASHRAE 100, № 1 (январь 1994 г.): 147-65.

Гольднер, Ф.S. Проект исследования использования энергии и потребления горячей воды, отчет № 94-19. Заключительный отчет: Этап 1. Подготовлен отделом энергетического менеджмента и исследований для Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк, ноябрь 1994 г.

Гольднер, Ф.С., и Д.К. Прайс. Нагрузки на бытовое горячее водоснабжение, определение размеров и выбор системы для многоквартирных домов. В 1994 году Летнее исследование ACEEE по энергоэффективности в зданиях, 2.105-2.116. Беркли, Калифорния: Американский совет по энергоэффективной экономике, 1994.

| Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | EREN Домашняя страница |

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy – Пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах

Документ: Пандемия COVID-19 ускоряет ухудшение качества воздуха в помещениях и ухудшение состояния здоровья в многоквартирных домах

Аннотация

Люди в густонаселенных городских районах уже проводят около 90% своего времени в помещении между своими домами и рабочими местами.Меры по сохранению дома, которые мы внедрили в связи с пандемией коронавируса, приблизили время, проведенное в помещении, к 100%. Хотя было доказано, что эти меры замедляют распространение коронавируса, означают ли они, что замкнутое пространство, такое как квартира, защищено от COVID?

Мы склонны думать о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) как о способе обогрева помещения зимой или охлаждения летом. Хорошо спроектированная система HVAC должна делать больше, чем просто приносить комфорт в дом; он должен способствовать здоровому качеству воздуха в помещении (IAQ).

COVID-19 в стороне, ~ 50% из всех заболеваний вызваны или усугублены плохим качеством воздуха в помещении [1]. Как циркуляция воздуха и плохое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях способствуют ухудшению качества воздуха в помещении? В густонаселенных городских районах приносят ли системы сжигания ископаемого топлива внешние и нежелательные загрязнители внутрь зданий? Как жилое строительство способствует респираторным заболеваниям, связанным с COVID-19?

В этом документе исследуются и начинаются разъяснения мер по обеспечению качества воздуха и гигиены окружающей среды, а также модернизации, которые владельцы многоквартирных домов в густонаселенных городских районах должны внедрять для улучшения здоровья во время кризиса COVID-19 и в последующий период.Этот документ, начиная с научных фактов и принципов, представляет собой перечень проектов вентиляции зданий, проблем, связанных с проектированием вентиляции, и заканчивается стратегиями и передовыми методами повышения качества воздуха в помещении и обеспечения здоровой среды обитания.


Краткие научные факты и принципы

Как распространяется коронавирус?

Коронавирусы очень распространены: до сих пор они проявлялись в виде простуды (30% случаев), SARS и MERS.Проблема с коронавирусами в том, что они очень быстро и легко мутируют, что является частью того, что привело к такому быстрому распространению COVID-19. Этот тип вируса передается по воздуху, когда инфицированный человек выделяет капли из дыхательных путей при кашле, дыхании и чихании. Крупные капли могут оставаться в воздухе в течение тридцати минут и могут заразить людей на расстоянии шести футов. Более мелкие и легкие капли могут двигаться дальше и оставаться в воздухе еще дольше.

В многоквартирном доме инфицированный человек может постоянно пополнять запасы коронавируса, передающегося по воздуху, путем дыхания, кашля или чихания в квартире, а также в коридорах и местах общего пользования.Риск распространения может увеличиваться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура и влажность. Социальное дистанцирование, достаточная вентиляция, поддержание рекомендуемого уровня относительной влажности и чистка поверхностей могут снизить риск заражения COVID-19.

Имеет ли значение температура и влажность?

По словам Элизабет МакГроу, директора Центра динамики инфекционных заболеваний при Университете штата Пенсильвания: «Мы знаем, что они [капли] лучше держатся на плаву, когда воздух холодный и сухой.Когда воздух влажный и теплый, [капли] падают на землю быстрее, что затрудняет передачу инфекции ». Введение холодного и сухого воздуха зимой усиливает распространение коронавируса. Однако более теплые температуры не способствуют этому. Коронавирус может быть инактивирован только при воздействии температур выше 133 ° F в течение 30 минут или более, что маловероятно с системами распределения воздуха в жилых помещениях.

Может ли солнце убить коронавирус?

Нет, «впустить солнечный свет внутрь». »Не убьет коронавирус и не сделает квартиру безопасной, потому что температура солнечного излучения на поверхности Земли не может достигать 133 ° F.Кроме того, хотя УФ-С, излучаемый солнцем, дезинфицирует поверхности, озоновый слой в атмосфере фильтрует их. Ультрафиолетовые лучи, которые достигают поверхности Земли, – это УФ-А и УФ-В, которые не обладают дезинфицирующими свойствами лучей УФ-С.

Как воздух движется в здании?

Понимание движения воздуха в зданиях имеет важное значение при исследовании качества воздуха в помещении. Схема воздушного потока в многоквартирном доме является результатом комбинированных сил, в которых преобладает эффект дымовой трубы (также называемый эффектом дымохода [2]) и механической вентиляцией.Макгуайр [3] (1967) подчеркивает, что «среди этих эффектов преобладающим естественным влиянием на движение воздуха в здании является эффект дымохода, но все эти силы необходимо учитывать, и иногда одна или несколько из них могут стать доминирующим фактором в том, как воздух движется. переезд в закрытое помещение ». На движение и условия воздуха в помещении влияют изменения скорости ветра, направления ветра и температуры наружного воздуха.

Следуя второму закону термодинамики, воздух движется от более высоких уровней давления к более низким уровням давления по путям наименьшего сопротивления (отверстия в стенах, проходы водопровода, шахты и т. Д.) несёт с собой запахи, влажность, бактерии, грибки и вирусы. Если здание не герметично закрыто с помощью отсеков, воздух вполне может перемещаться из одной квартиры в другую, увеличивая риск перекрестного заражения. Деятельность человека, такая как ходьба, дыхание или использование оборудования, также способствует перемещению воздуха в жилом пространстве.

Разбавляющая вентиляция и вытесняющая вентиляция

Разбавляющая вентиляция , или смешанная вентиляция, представляет собой традиционный метод подачи кондиционированного воздуха в помещения.Кондиционированный воздух вдувается через потолок или стену и разбавляет воздух в комнате, пытаясь обеспечить равномерную температуру, но, к сожалению, он также равномерно распределяет загрязнения по пространству. Открытие окна – это пример разбавляющей вентиляции.

При вытеснительной вентиляции воздух с низкой скоростью подается в комнату на низком уровне и выходит через потолок. Поток воздуха поддерживается конвективными силами, которые также влияют на концентрацию загрязняющих веществ, поднимающихся от пола до потолка.Вытесняющая вентиляция делает воздух более чистым, поскольку загрязняющие вещества удаляются из рабочей зоны в направлении потолка, а также меньше жалоб на сквозняки. Вытесняющая вентиляция используется в основном в Европе и редко в жилых помещениях.

Источник: Mason & Barry

Уровни влажности: в поисках «сладкого места»

Контроль уровня влажности в жилом помещении в значительной степени влияет на комфорт, экономию энергии и снижает риск роста патогенных микроорганизмов. Дом будет чувствовать себя наиболее комфортно при уровне относительной влажности (% RH) от 30% до 50%, но что это значит для качества воздуха в помещении?

Выделенная синим цветом «оптимальная зона» на графике ниже показывает, что наименьшее количество загрязняющих веществ возникает, когда относительная влажность поддерживается между 40% и 60%, с оптимальными результатами при относительной влажности 50% .Не только вирусы, но и бактерии, грибки (например, плесень) и клещи с трудом размножаются в этой зоне. 50% относительной влажности также является лучшим показателем для снижения риска астмы или респираторных инфекций.

Источник: адаптировано из «Критериев воздействия влажности на человека в жилых зданиях». Доктор Элия Стерлинг, 1985 г. и Справочник по основам ASHRAE, 2013 г.

Когда наружный воздух не такой свежий

Американская ассоциация легких опубликовала систему отчетов о состоянии воздуха, в которой перечислены уровни озона и загрязнение частицами и какие группы людей подвергаются наибольшему риску.Данные показывают, что эти уровни намного выше в густонаселенных городских районах, чем в пригородах с низкой плотностью населения, и становится очевидным, что жители многоквартирных домов, открывающие окна, чтобы подать «свежий воздух», также вносят загрязнители, которые могут повлиять на их здоровье. Системы HVAC, которые подают наружный воздух в систему вентиляции здания без ее очистки, также подвергают опасности жителей. Исследования показали, что воздействие загрязнения воздуха создает долгосрочные проблемы для здоровья, и существует четкая корреляция между воздействием атмосферных твердых частиц, имеющих диаметр менее 2.5 микрометров (PM2,5) и повышенный риск смерти, особенно от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. В апреле 2020 года исследование, опубликованное Гарвардским университетом, показало, что «увеличение PM2,5 на 1 мкг / м3 связано с увеличением смертности от COVID-19 на 8% (95% доверительный интервал [ДИ]: 2%, 15% [4]) ». В то время как основной источник загрязнения воздуха связан с проезжающими мимо зданиями автомобилями, отопительные системы, работающие на ископаемом топливе, такие как котлы и устройства для горячего водоснабжения, занимают второе место.

Системы вентиляции в многоквартирных домах

Если здание не было построено после 1973 года, маловероятно, что оно было спроектировано с учетом качества воздуха в помещении.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) разрабатывает стандарты вентиляции и опубликовало первую версию Стандарта 62 в 1973 году, чтобы «указать минимальную интенсивность вентиляции и другие меры для новых и существующих зданий». Первоначальная цель и намерение этих стандартов заключались в улучшении качества воздуха в помещении для людей, находящихся в здании, и снижении риска неблагоприятных последствий для здоровья (источник: ASHRAE). Выпуски 62.1 и 62.2 ASHRAE (для малоэтажных жилых домов) с тех пор регулярно обновляются.

В густонаселенных городских районах, таких как Нью-Йорк, Бостон или Чикаго, большинство многоквартирных домов были построены до 1973 года без учета внутреннего качества воздуха в помещении. В большинстве этих зданий используется естественная вентиляция, позволяющая впускать наружный воздух и выводить застоявшийся воздух без использования механических систем. В последнее время создаются передовые проекты экологичного дизайна с естественной вентиляцией в основе системы вентиляции. Однако передовые проекты устойчивого дизайна требуют сложного архитектурного проектирования и зданий, расположенных за пределами зон континентального климата (мягкое лето, мягкая зима).В существующей застроенной среде, особенно в зданиях, возраст которых превышает 50 лет, естественная вентиляция не дает гарантии того, что застоявшийся воздух удалит из здания быстро и эффективно.

Системы вытяжной вентиляции или точечная вентиляция удаляют застоявшийся воздух из зданий. Эти системы состоят из вертикальных вентиляционных шахт, которые соединяются с «влажными комнатами» квартиры, такими как ванные комнаты и кухни. В конце каждой шахты вытяжной вентилятор на крыше отсасывает застоявшийся воздух либо непрерывно с фиксированной скоростью потока, либо в определенное время дня, если установлен таймер для управления работой вытяжного вентилятора.Поскольку эта система создает отрицательное давление, свежий воздух поступает в квартиры по путям наименьшего сопротивления: через открытые окна или щели и дыры во внешних стенах. Как и куда воздух попадает из этих отверстий в квартиры и в вытяжные шахты, зависит от перепада давления воздуха между зонами. Воздух также можно вытягивать из коридоров, водопроводных шахт и, в конечном итоге, из других квартир. Термический дискомфорт и неприемлемое качество воздуха в помещении особенно вероятны, когда люди держат окна закрытыми из-за экстремально высоких или низких температур.Проблемы, связанные с недостаточной вентиляцией, также возможны, когда силы инфильтрации, такие как скорость ветра и перепад атмосферного давления, являются самыми слабыми, когда не требуется ни обогрев, ни охлаждение.

Какими бы простыми ни были эти системы вытяжной вентиляции, они требуют правильной конструкции, чтобы гарантировать, что из квартиры удаляется нужное количество застоявшегося воздуха, исходя из кубических футов в минуту (кубических футов в минуту). Вентиляционная шахта должна быть спроектирована с меньшими секциями на верхнем этаже, который ближе к крышному вентилятору, и с большими секциями на нижних этажах.Еще одним важным вопросом является техническое обслуживание этих систем: вентиляторы с ременным приводом необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что ремень не сломан и что их двигатель находится в рабочем состоянии. Когда один вытяжной вентилятор выходит из строя, несвежий воздух не удаляется из влажных помещений, соединенных с шахтой, а также может перемещаться в другие помещения в здании. Кроме того, выхлопные валы со временем собирают пыль, жир, влагу и другие загрязняющие вещества. Их необходимо регулярно чистить, чтобы обеспечить надлежащую вытяжку воздуха.

В небольших многоквартирных домах воздуховоды обычно являются средством передвижения для кондиционированного воздуха. Со временем в этих воздуховодах собираются взвешенные в воздухе частицы и загрязнения, требующие регулярной профессиональной чистки воздуховодов. Большинство людей не чистят свои системы воздуховодов, что позволяет накапливать частицы. Вдыхание этих частиц может усугубить существующие состояния, такие как астма и аллергия, а также распространить болезни по жилым помещениям.

Новые многоквартирные дома спроектированы с использованием передовых систем вентиляции, которые могут обеспечить надлежащую балансировку, что означает, что объем наружного воздуха, подаваемого в помещение, равен количеству воздуха, выходящего из этого помещения.Дополнительные функции включают рекуперацию тепла или энергии для поддержания низкого потребления энергии HVAC.

Необходимое количество свежего воздуха

Людям нужен свежий воздух, чтобы чувствовать себя живыми. Открытие окна на несколько минут, конечно, не повредит, но если оставить окна открытыми, это увеличит потребление энергии, потому что системе HVAC придется работать усерднее, чтобы поддерживать заданную температуру. Так как же контролировать количество свежего воздуха в большинстве многоквартирных домов?

По мере того, как в помещении появляется все больше людей, увеличивается уровень CO2 и, следовательно, потребность в свежем воздухе.За исключением коммерческих приложений, таких как аудитории, конференц-залы или школы, где заполняемость может сильно различаться, системы вентиляции в многоквартирных домах проектируются и рассчитываются с учетом фиксированной скорости воздухообмена. Таким образом, единственный способ подать свежий воздух в большинство многоквартирных домов – это открыть окно, которое может подвергнуть жителей опасности при высоком уровне PM2,5.

Фильтрация воздуха

В системах центрального отопления в многоквартирных домах обычно используется пар или горячая вода (гидронная система) для распределения тепла между фанкойлами, плинтусами или радиаторами.Фанкойлы могут быть оснащены элементарными фильтрами, которые могут улавливать крупные частицы, такие как мех домашних животных или пыль. Однако фильтрация невозможна, если терминалами отопления являются плинтусы или радиаторы. Это особенно неудобно зимой, когда воздух может быть сухим и болезнетворными микроорганизмами много.

Системы охлаждения имеют одно преимущество перед системами отопления, когда дело доходит до фильтрации, поскольку они обеспечивают циркуляцию воздуха, и поэтому фильтры могут быть установлены в потоке воздуха, чтобы задерживать некоторые загрязняющие вещества. Большинство фанкойлов и оконных кондиционеров имеют фильтры, которые могут задерживать только крупные частицы.

Центральные системы принудительной вентиляции, в которых используются кондиционеры, можно найти в очень больших и относительно новых многоквартирных домах. Это те же системы, которые используются в коммерческих зданиях, и они предлагают лучшие варианты фильтрации воздуха на подаче, отводе или на обоих направлениях. Такие системы доступны для фильтрации воздуха, очистки воздуха и антибактериальной фильтрации, что делает их отличным «защитным щитом» от распространения переносимых по воздуху патогенов, таких как бактерии, вирусы или грибки. К сожалению, модернизация многоквартирного дома до такой системы приточного воздуха была бы технически сложной и, безусловно, непомерно дорогостоящей.

Контроль влажности

Относительная влажность в жилом помещении должна поддерживаться между 40% и 60% для повышения комфорта и снижения риска распространения патогенов. По словам доктора Стефани Тейлор [5], международного консультанта и основного члена недавно сформированной группы по эпидемии ASHRAE, контроль влажности оказывает более сильное влияние на ограничение распространения вируса, чем попытка реализовать 100% раствор наружного воздуха, что может привести к сбалансированности проблемы.

Если здание не оборудовано централизованной системой кондиционирования воздуха, которая обеспечивает управление как увлажнением, так и осушением, в настоящее время у системы HVAC нет средств для управления уровнями влажности при определенной уставке.В здании должны быть установлены отдельные увлажнители воздуха. Следовательно, жители многоквартирных домов могут подвергаться риску зимой в климатических зонах, где наружный воздух может быть слишком сухим, а также подвергаться риску летом, если не предусмотрено кондиционирование воздуха, в результате чего уровни относительной влажности остаются выше 60% в течение длительного периода времени. время. К счастью, зимой нормальная деятельность человека, такая как дыхание, приготовление пищи или купание, увеличивает влажность наружного воздуха и помогает поддерживать относительную влажность в приемлемом и безопасном диапазоне.Однако летом контроль влажности имеет важное значение, и его можно достичь, используя кондиционеры надлежащего размера, которые осушают по мере охлаждения помещения. Обратите внимание, что у крупногабаритных систем кондиционирования будут более короткие циклы, чем у систем надлежащего размера; поскольку они будут чаще включаться и выключаться, из жилого помещения будет выводиться меньше влаги.

Могут ли вентиляционные системы распространять Covid-19?

Достаточно ли правила шести футов дистанции, чтобы избежать заражения? Более крупные капли, выходящие изо рта во время разговора, кашля или чихания, определенно пройдут менее шести футов, прежде чем упадут на пол.Более легкие капли вызывают беспокойство, потому что ветер на открытом воздухе может переносить зараженное вирусом дыхание на расстояние более шести футов и заражать человека, поскольку они могут перемещаться намного дальше и оставаться в воздухе намного дольше, чем более крупные капли.

Внутренние блоки отопления и кондиционирования воздуха могут также направлять зараженный вирусами воздух в определенные части комнаты в зависимости от скорости и направления воздушного потока. Еще одна проблема заключается в том, что некоторые системы HVAC могут удалять застоявшийся воздух, содержащий вирусы и другие частицы, как потолочные вентиляторы и другое оборудование для разбавленной вентиляции.В больших коммерческих зданиях, оборудованных централизованными системами вентиляции, где используется рециркуляция, высок риск перекрестного загрязнения. Одним из возможных путей перекрестного загрязнения является прохождение переносимой по воздуху пыли через систему воздуховодов, когда система HVAC выключена или находится в неисправном состоянии. Без соответствующей фильтрации системы, использующие разбавляющую (или перемешивающую) вентиляцию, увеличивают риск распространения вируса.

Вытесняющая система вентиляции (см. Ниже) значительно снизит риск распространения, поскольку низкая скорость воздуха заставит капли быстро падать на пол.Хотя эта система является отличным вариантом для нового строительства, ее внедрение в качестве модернизации обойдется очень дорого.

Очистители воздуха

Подавляющее большинство портативных очистителей воздуха улавливают только частицы размером 0,3 микрона и более. Вирусы примерно в 100 раз меньше бактерий и обычно имеют размер от 0,004 до 0,1 микрона. Следовательно, простой очиститель воздуха вряд ли улавливает COVID-19 или другие вирусы.

Какие решения у нас есть?

В предыдущем разделе показано, что многоквартирные дома имеют довольно простую конструкцию HVAC по сравнению с более сложными и часто гораздо более крупными коммерческими зданиями.В последнем случае центральные системы вентиляции можно было бы модернизировать с относительно низкими затратами, добавив усовершенствованные системы фильтрации, которые предотвратили бы распространение патогенных микроорганизмов в системах распределения воздуха. Напротив, в подавляющем большинстве многоквартирных домов отсутствует даже самое основное оборудование для фильтрации воздуха, поскольку их системы HVAC основаны на циркуляции пара или горячей воды, а свежий воздух не может быть механически подан в эти жилые помещения.

Реализация стратегии герметизации воздуха

Герметизация воздуха помогает уменьшить неконтролируемое движение воздуха в здании.Следует реализовать стратегию герметизации воздуха и обеспечить соблюдение минимальных требований к вентиляции. Эта мера также:

  • Устраняет запахи курения или приготовления пищи, распространяющиеся в коридорах или между квартирами
  • Не дает паразитам и грызунам проникать в квартиры, так как трубы или другие отверстия в стенах будут закрыты
  • Создает воздушный поток от впуска к выпуску
  • Снижает потребление энергии ( приводит к снижению счетов за электроэнергию)

Примеры стратегий герметизации воздуха включают:

  • Крыша: крыши часто являются одним из основных источников утечек воздуха в многоквартирных домах, поскольку горячий воздух имеет тенденцию подниматься и выходить через верхнюю часть помещения. здание.Во-первых, поверхность крыши должна быть хорошо изолирована таким материалом, как полиуретановые плиты или целлюлоза с сыпучим наполнителем. Во-вторых, использование аэрозольной пены или других материалов закроет воздушные зазоры вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, электрических коробок или панелей доступа.
  • Неровные проемы окон и наружных дверей: окна становятся сквозняками, потому что грубый проем не запечатан должным образом. После снятия обшивки можно использовать аэрозольную пену для заполнения зазоров между проемом и оконной рамой.
  • Утечки вокруг труб: распыляемая пена может использоваться для заполнения зазоров вокруг труб или трубопроводов. Во влажных областях или вокруг труб, склонных к конденсации, следует использовать герметик.
  • Двери и окна: уплотнитель для всех наружных дверей и окон. Квартирные двери можно дооснащать дверными проемами, если конструкция вентиляции не предназначена для подачи воздуха через коридоры.

Конечная цель стратегии герметизации воздуха – разделить квартиры в здании на части.Разделение на секции снижает эффект стека в здании и обеспечивает подачу свежего воздуха снаружи, а не из других квартир или мест общего пользования. Это также гарантирует, что несвежий воздух удаляется за пределы здания, не перемещаясь в другие помещения.

Повысьте скорость вентиляции в соответствии со стандартами ASHRAE 62

Ученые из Принстонского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Национального института здоровья (NIH) [6] недавно провели исследование, которое показало, что «жизнеспособные вирусы могут быть обнаружены в аэрозолях. до 3 часов после аэрозолизации.«Поскольку COVID-19 передается в основном от человека к человеку через респираторные капли, образующиеся при кашле или чихании инфицированного человека, Центр по контролю за заболеваниями рекомендует увеличить вентиляцию зданий в качестве оправданной меры для сокращения количества переработанного загрязненного воздуха.

Здания, оборудованные централизованной системой вентиляции, могут, например, поддерживать минимальное положение заслонок наружного воздуха на уровне 20% или выше или постоянно запускать вентиляторы HVAC на проектной скорости для поддержания высоких воздухообменов, но эти меры не применимы для старых построенных зданий. до первого кода вентиляции и, следовательно, отсутствие забора и вытяжки наружного воздуха.В последнем случае, который включает в себя большинство многоквартирных домов, следует рассмотреть следующие меры:

  • Если позволяют внешние условия, приоткрыть работающие окна на короткое время. Хотя потребление энергии увеличится, воздухообмен будет значительно улучшен.
  • Убедитесь, что вытяжные вентиляторы работают должным образом и регулярно обслуживаются
  • Проверьте чистоту регистров вентиляции в ванных комнатах и ​​кухне.

Как упоминалось в разделе «Когда наружный воздух не такой свежий», в густонаселенных городских районах наблюдается рост загрязнения наружного воздуха, что ухудшает состояние здоровья людей.Хотя бактерии, вирусы и грибки, скорее всего, не будут поступать извне, другие патогены, содержащиеся в воздухе, окружающем здание, могут повлиять на здоровье людей. Поэтому важно продумать меры, которые бы увеличили фильтрацию и обеззараживание воздуха. Ситуация с COVID-19 должна стать катализатором внедрения системы очистки воздуха и комплексных решений по обеспечению качества воздуха в помещении в многоквартирных домах.

Следующие предлагаемые меры включают решения по обработке воздуха, которые были проверены в зданиях, отличных от многоквартирных жилых домов:

Мониторинг и контроль относительной влажности

Источник: Holmes

Если центральная система распределения воздуха не снабжает здание, нет средств для обслуживания. «Безопасные» уровни влажности от 40% до 60% в жилом помещении, за исключением установки переносных испарительных увлажнителей в каждой квартире.Стоимость этих устройств колеблется от 100 до 700 долларов.

Эти переносные увлажнители необходимо наполнять часто, иногда чаще, чем один раз в день, поскольку они не подключаются к водопроводу. Это ручное вмешательство может обременить жильцов в секторе аренды, если они не осознают преимущества эксплуатации этого устройства.

Используйте антибактериальные воздушные фильтры

Большинство имеющихся в продаже очистителей воздуха или фильтровальных решений представляют собой высокоэффективные воздушные фильтры (HEPA).Типичный фильтр HEPA может удалять из воздуха множество частиц, но не удаляет коронавирус, потому что, как и многие другие вирусы, он слишком мал: фильтр HEPA составляет 0,3 микрона, а вирус – около 0,1 микрона.

Источник: Excell Air Filters

Антибактериальный фильтр удаляет из воздуха твердые частицы и вредные патогены, такие как вирусы, перед их рециркуляцией в помещения. Антибактериальные фильтры обычно устанавливаются в дополнение к стандартным фильтрам для улавливания частиц пыли и уничтожения микроорганизмов за счет использования положительно заряженных элементов для притягивания отрицательно заряженных частиц.Эти фильтры фильтруют частицы через микроскопические поры и волокна, эффективно задерживая пыль и другие загрязнители. Удаляя частицы пыли, эти фильтры также продлевают срок службы кондиционеров и улучшают их производительность.

Недостатком антибактериального фильтра является его короткий срок службы. Антибактериальный фильтр может работать от 3 до 6 месяцев. Хотя фильтры можно чистить и мыть, планирование их замены через регулярные промежутки времени – лучший вариант.

Используйте оборудование для освещения УФ-С

Солнечный свет содержит три типа ультрафиолетовых лучей: УФ-А, УФ-В и УФ-С. Все типы УФ-излучения могут быть вредными для человека, поскольку они способны глубоко проникать в кожу и повредить ДНК. УФ-С, состоящий из коротких и энергичных волн света, способен уничтожать вирусные частицы, такие как вирусы, но, тем не менее, может быть очень опасным для людей при непосредственном контакте с их кожей. С конца 1800-х годов искусственно созданное УФ-С использовалось для стерилизации в больницах, офисах и на фабриках.Сегодня производители предлагают технологии УФ-С в коммерческих приточно-вытяжных установках и крышных установках для улучшения качества воздуха в помещениях, либо в виде встроенной системы, либо в виде комплекта для модернизации.

В жилом секторе, однако, меньше приложений, хотя несколько производителей предлагают комплекты для модернизации UV-C , которые сейчас доступны на рынке. Независимо от того, установлены ли они в воздуховоде центрального кондиционера, в блоке комбинированного кондиционирования воздуха (PTAC) или во внутреннем блоке системы теплового насоса, комплекты для модернизации UV-C могут быть очень эффективными.Эти излучатели УФ-С должны иметь высокую выходную мощность, чтобы должным образом уничтожать вирусы и другие патогены.

Другие области применения включают интеграцию комплектов UV-C в очистители воздуха или в профессиональные портативные устройства. Около 6 секунд прямого воздействия ультрафиолетового бактерицидного излучения достаточно для обеззараживания поверхности.

Пример комплекта дооснащения фанкойла. Источник: Steril-Aire Ручной УФ-прибор. Источник: Steril-Aire

. Одним из недостатков УФ-оборудования является то, что лампа потребляет электроэнергию (от 50 до 75 Вт) и ее необходимо заменять каждые 6–12 месяцев в зависимости от времени работы.

Установка систем теплового насоса с воздушным источником
Пример антибактериального фильтра: титан-апатитовый фотокаталитический фильтр Daikin. Источник: Daikin

Многоквартирные дома в густонаселенных городских районах, как правило, оснащены центральным бойлером (паровым или горячей водой) с трубопроводами, питающими радиаторы или плинтусами, которые не обеспечивают возможности фильтрации воздуха. При такой конфигурации только портативное оборудование могло обеспечить фильтрацию воздуха, необходимую для обработки жилых помещений. Новые тепловые насосы с воздушным источником тепла (АТН) являются альтернативой традиционным системам отопления.Эти электрические системы способны очень эффективно обеспечивать обогрев и охлаждение даже в холодных климатических зонах, а также могут фильтровать и осушать воздух. Передача воздуха между помещениями снижается, что снижает риск заражения патогенами. Таким образом, преобразование паровых систем или систем горячего водоснабжения в тепловые насосы с воздушным источником повысит качество воздуха в помещении.

Кроме того, бесканальные системы могут предлагать многоступенчатую фильтрацию, состоящую из стандартного воздушного фильтра, задерживающего пыль и более крупные частицы, с добавлением антибактериального фильтра, который может устранить до 99.9 процентов бактерий и вирусов для оптимального улучшения качества воздуха в помещении.

Альтернативой антибактериальным фильтрам могло бы стать оснащение или модернизация внутренних блоков ASHP комплектом УФ-света, который обеспечил бы аналогичные результаты, но потреблял бы больше энергии для работы.

Подобно комнатному кондиционеру, ASHP соответствующего размера будет осушать воздух в режиме охлаждения, поддерживая относительную влажность ниже 60% и тем самым снижая риск распространения патогенов.

Кампании по повышению осведомленности о качестве воздуха в помещении и коммуникационные стратегии

Независимо от того, должны ли они информировать людей о профилактических мерах по сдерживанию распространения вируса, такого как COVID-19, или делиться общей информацией об улучшении качества воздуха, владельцам многоквартирных домов и компаниям по управлению зданиями следует рассмотреть возможность внедрения эффективных инструментов для общения с жителями.Во время пандемии COVID-19 телеканалы и Интернет предоставили обширную информацию о ситуации. Однако информация, предоставляемая разными СМИ, временами была противоречивой и могла меняться несколько раз в день. Жильцы дома, вероятно, чувствовали бы себя более комфортно, если бы четкие инструкции исходили непосредственно из здания, в котором они живут: постоянный обмен сообщениями, один источник информации.

В ситуации, когда вы сидите дома или бесконтактно, наиболее эффективными инструментами будут письменные средства общения, такие как электронные письма, памятки или доски с плакатами, которые можно разместить в холле и / или на каждом этаже здания (напр.грамм. лифтовые площадки). Другие передовые методы коммуникации могут включать вебинары или записанные видео-сообщения. Использование визуальных элементов, таких как фотографии, диаграммы или графики, может обеспечить полезный контекст наряду с письменным общением. Темы могут включать:

  • Инструкции CDC о социальном дистанцировании
  • Приглашение жильцам чистить и дезинфицировать все поверхности, к которым можно прикасаться, чтобы предотвратить быстрое распространение болезни
  • Приглашение жильцам заменить или очистить воздушный фильтр ( s) регулярно
  • Контактная информация для экстренных случаев
  • Ответы на вопрос «что, если».Например: «что делать, если в вашем доме заболел житель».

Заключение

Кризис COVID-19 создал новые социальные правила в отношении того, как мы подходим к глобальным угрозам здоровью и защищаемся от них. За последние 3 месяца, благодаря Интернету и телевидению, мы коллективно приобрели огромные знания о патогенах, о том, как они распространяются в нашей среде и как снизить риск распространения. Мы также узнали, что в нашей среде обитания и на работе есть недостатки, и что улучшение качества воздуха в помещениях должно стать одним из наших высших приоритетов.

Многоквартирные дома в густонаселенных городских районах в большинстве своем были возведены до того, как в 1973 году был выпущен первый набор стандартов вентиляции, и поэтому не имеют конструктивных особенностей качества воздуха в помещении. В этих зданиях не только воздух внутри помещений подвержен риску распространения патогенных микроорганизмов, но и наружный воздух, попадающий в здания, загрязнен выхлопными газами от транспортных средств и других источников оборудования для сжигания ископаемого топлива, такого как котлы. Таким образом, открытие окна, позволяющего «свежему воздуху» разбавляться воздухом в помещении, в конечном итоге не является решением.

Усовершенствованные фильтрующие решения, такие как антибактериальные фильтры и дезинфекция УФ-светом, на протяжении десятилетий эффективно использовались в больницах для уничтожения бактерий, вирусов и грибков. Эти технологии могут быть легко реализованы в многоквартирных домах, в которых для отопления и охлаждения используется циркуляция воздуха. Центральные и индивидуальные кондиционеры, а также воздушные тепловые насосы могут использовать эти технологии для улучшения качества воздуха. Наряду с этими мерами, надлежащая герметизация воздуха во избежание перекрестного загрязнения между квартирами и поддержание уровня относительной влажности от 40% до 60% доказали свою эффективность в ограничении распространения распространенных патогенов, присутствующих в зданиях.

Наконец, в целях борьбы с угрозами здоровью и последствиями пандемии коронавируса владельцы зданий должны подготовиться к информированию и обучению своих жителей. Коммуникационные инструменты могут включать частые информационные кампании и рекомендации по предотвращению пандемии и реагированию на нее. Наилучшие результаты достигаются, когда владелец здания или управляющая компания четко объясняют, как они планируют применять передовые методы для улучшения состояния окружающей среды во всем мире. Инженеры и ученые имеют возможность проектировать и модернизировать системы зданий для повышения качества воздуха в помещениях; однако технические улучшения должны быть реализованы вместе с четкими инструментами коммуникации.

Пандемия COVID-19 открыла глаза на неравенство в состоянии здоровья в густонаселенных городских сообществах. Если уделять больше внимания мерам по обеспечению качества воздуха в помещении, люди в многоквартирных жилых домах будут жить более здоровой жизнью и будут меньше подвергаться риску во время пандемий.

Ссылки:
1.
Американский колледж аллергии, астмы и иммунологии. Глобальная сеть здравоохранения в помещениях: https://www.survivingmold.com/docs/GIHN_STATEMENT_2_2012.PDF
2. Эффект дымохода, когда теплый воздух поднимается и холодный воздух падает, может быть усилен формами зданий, естественными дымоходами, такими как лестничные клетки или шахты лифтов и системы вытяжной вентиляции зданий.
3. Макгуайр Дж. Х. “Дым в зданиях”. Пожарная техника 3, вып. 3 (1967): 163-174.
4. Воздействие загрязнения воздуха и смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах: общенациональное перекрестное исследование (обновлено 24 апреля 2020 г.) Сяо Ву М.С., Рэйчел С. Нетери, доктор философии, М. Бенджамин Сабат, Массачусетс, Даниэль Браун PhD, Франческа Доминичи PhD. Все авторы являются сотрудниками Департамента биостатистики Гарвардского университета Т. Школа общественного здравоохранения Чана, Бостон, Массачусетс, 02115, США
5. https://www.ashrae.org/professional-development/tech-hour-videos‍
6.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v1.full.pdf

Можно ли отапливать квартиру тепловым насосом? – Энергид

Да, тепловой насос может быть эффективным и очень энергоэффективным решением для отопления квартиры даже во время ремонта. Тем не менее, чтобы выбрать наиболее подходящее решение, необходимо обратить внимание на некоторые особенности ситуации.

Отопление тепловым насосом, как это работает?

Общий принцип теплового насоса:

  1. извлекает тепло из внешней среды (воздух, почва, грунтовые воды или водоток)
  2. передает это тепло в здание в виде теплого воздуха или горячей воды (циркулирующей в радиаторах или полах с подогревом)

Преимущество: очень низкие эксплуатационные расходы

Тепловой насос имеет важное экономическое и экологическое преимущество :

  • он использует очень мало «платной» энергии (электричество или газ) для получения бесплатной энергии из окружающей среды.
  • Следовательно, его эксплуатационные расходы невысоки.

Недостаток: значительные вложения

Недостатком теплового насоса является то, что он требует более высоких начальных вложений, чем обычная система центрального отопления с высокоэффективным котлом. Однако эта покупка обеспечит более быструю окупаемость инвестиций по сравнению с котлом, поскольку он более экономичен в эксплуатации.

Тепловой насос в квартире: элементы, которые необходимо учитывать

В конкретном случае квартиры ваш выбор модели теплового насоса, вероятно, будет limited , потому что вы будете подвергаться ряду ограничений.Вот вопросы, которые следует задать себе, чтобы найти наиболее подходящее решение.

Достаточно ли утеплено ваше здание?

Тепловой насос эффективен только в правильно изолированном жилище. Нет смысла думать об изменении текущего режима отопления, если предварительно не достигли определенных показателей теплоизоляции дома или квартиры.

Каковы ваши возможности с точки зрения трубопроводов?

Во время ремонта (если это не тяжелая переоборудование) зачастую невозможно установить встроенные трубы системы теплого воздуха после этого, а также проложить трубу в полу.

Поэтому в большинстве случаев вы ограничитесь моделями тепловых насосов, которые производят горячую воду, а не горячий воздух. Эта вода будет отправлена ​​в существующие радиаторы или фанкойлы. Однако, возможно, придется увеличить размер или количество радиаторов, чтобы компенсировать тот факт, что тепловой насос работает при более низкой температуре, чем отопительный котел.

Если это studio , может быть достаточно одинарного потолочного теплообменника, подобного тому из кондиционера.В данном случае это будет одно и то же устройство: реверсивная система кондиционирования, способная производить как тепло, так и холод.

Какой тип датчика вы можете разместить?

В квартире обычно нет места, где можно закопать датчик почвы или пробурить скважину, не говоря уже о ручье или водоеме, чтобы погрузить датчик. В случае установки в совместном владении возможно использование имеющейся коммунальной земли.

Следовательно, наиболее доступным внешним источником тепла в квартире будет окружающий воздух .Установка проста и данная модель теплового насоса на дешевле , чем другие.

Где установить обменник?

Для установки теплообменника, то есть наружного блока теплового насоса, может быть достаточно двора , крыши или террасы . Этот наружный блок можно установить даже на фасад .

Но правила городского планирования могут запретить это, а шум при работе может беспокоить соседей (наружный блок издает примерно такой же шум, как электрическая зубная щетка, т.е.е. 50 дБ).

Какая мощность вам нужна?

Из-за климатических условий в нашей стране эффективность теплового насоса «воздух-вода» несколько ниже, чем у других типов тепловых насосов. Но это не повод увеличивать размер : устройство будет дороже и будет обеспечивать полную мощность только время от времени.

Лучше всего установить с правильной мощностью. и обеспечат резервный нагреватель , который будет работать только в несколько холодных дней в году или в течение нескольких часов в ванной.

С или без производства горячей воды?

Горячая вода для бытового потребления может производиться тепловым насосом и храниться в накопительном баке.

Но вы также можете разделить функции и сохранить текущий водонагреватель, если он эффективен. По-прежнему можно установить независимый термодинамический котел: это фактически небольшой отдельный тепловой насос, предназначенный исключительно для производства горячей воды для бытового потребления.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *