Повышение энергетической эффективности здания с построением системы мониторинга расхода энергоносителей

Состав работы

material.view.file_icon 6 ВКР Г002.PDF

Необходимые программы

Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
  • Adobe Acrobat Reader

Описание

Данная магистерская диссертация посвящена повышению энергетической эффективности здания торгового центра, расположенного во Владивостоке. В работе проведён полный цикл энергетического аудита: выполнены замеры и расчёты теплопотерь через все ограждающие конструкции (стены, окна, двери, крышу, пол), построены тепловой и электрический балансы, проанализировано фактическое потребление электрической энергии, природного газа и холодной воды за три года.

На основе регрессионного анализа с использованием MS Excel разработана базовая линия энергопотребления, учитывающая среднемесячную температуру, продолжительность светового дня, количество посетителей и градусо-сутки отопительного периода. Это позволило объективно оценить влияние различных факторов на расход электроэнергии.

Предложены и экономически оценены пять энергосберегающих мероприятий: утепление пола, замена металлических дверей на металлопластиковые, замена оконных конструкций, утепление наружных стен и модернизация системы освещения. Для каждого мероприятия рассчитаны инвестиции, годовая экономия, срок окупаемости, чистая приведённая стоимость (NPV) и внутренняя норма рентабельности (IRR).

По итогам расчётов установлен класс энергетической эффективности здания: по удельной энергопотребности — класс А, по удельному энергопотреблению — класс D. Для постоянного мониторинга расхода энергоносителей предложена автоматизированная система диспетчеризации ЛЭРС УЧЁТ, которая позволяет вести технологический и коммерческий учёт тепла, воды, газа и электроэнергии в режиме реального времени.

Содержание работы:
Введение
Анализ существующих методов и способов повышения уровня энергетической эффективности здания
Методики расчета класса энергоэффективности, затрат энергетических ресурсов здания
Методы повышения энергетической эффективности здания
Система мониторинга расхода энергоносителей
Проведение энергетического аудита здания
Общая характеристика здания и описание методики проведения энергоаудита
Потребление электрической энергии
Потребление природного газа
Потребление холодной воды
Анализ энергоэффективности здания
Тепловой баланс здания
Характеристика оконных конструкций
Баланс потребления электрической энергии
Определение базовой линии потребления энергии
Оборудование для измерения и мониторинга энергопотребления
Анализ эффективности использования энергии системой отопления и вентиляции
Система освещения
Развитие системы энергетического менеджмента
Разработка мероприятий по энергоэффективности
Построение системы мониторинга расхода энергоносителей в соответствии с ISO 50006: 2016
Определение энергии при отоплении, охлаждении и горячем водоснабжении здания
Расчет характеристик теплопередачи, теплопоступлений и динамических параметров
Расчет теплопередачи вентиляцией
Расчет внутренних теплопоступлений
Расчет солнечных теплопоступлений
Расчет динамических параметров
Расчет энергопотребления при отоплении
Расчет энергопотребления систем вентиляции
Расчет энергопотребности и энергопотребления горячего водоснабжения
Расчет электропотребления
Оценка мероприятий по повышению энергоэффективности на примере торгового центра
Определение класса энергетической эффективности здания по удельной энергопотребности
Определение класса энергетической эффективности здания по удельному энергопотреблению
Разработка системы мониторинга здания общественного типа
Заключение
Список используемой литературы
Приложение А. Потребление и анализ энергетических ресурсов, аналитические диаграммы
Приложение Б. Электрический баланс в 2017, 2018 и 2019 годах
Приложение В. Планирование денежных потоков энергосберегающих проектов
Приложение Г. Результаты регрессионного анализа
Приложение Д. Характеристика теплопоступлений и расчёт энергопотребности для отопления
Приложение Е. Значения энергетических потоков в подсистемах и график температур теплоносителя

Дополнительная информация

Работа защищена на отлично
Технологии транспортных сетей. Контрольная работа. Вариант №04. 2021
Технологии транспортных сетей Контрольная работа Вариант 04 2021 Задача 1 Для заданной топологии сети определить в каждом пункте тип мультиплексора, уровень STM и оптический интерфейс на участках сети, если передается следующая информация: Таблица 3.1 Расстояния между пунктами в км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АБ 31 12 22 82 55 43 33 21 82 18 БВ 90 36 56 77 37 67 78 54 18 70 ВГ 45 88 94 53 21 98 23 75 26 34 ГД 86 60 14 28 78 31 44 13 59 60 ДА - 78 - 66 - 58 - 87 - 24 Таблица 3.2 Вариант Последняя
User Fijulika : 17 марта 2021
300 руб.
Технологии транспортных сетей. Контрольная работа. Вариант №04. 2021
Теплотехника ТОГУ-ЦДОТ 2008 Задача 1 Вариант 19
Смесь, состоящая из М1 киломолей азота и М2 киломолей кислорода с начальными параметрами р1=1 МПа и Т1=1000 К, расширяется до давления р2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. Определить газовую постоянную смеси, ее массу и начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения, теплоту, участвующую в процессе, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Дать сводную таблицу результатов и анализ ее. Показать процессы в pυ и Ts — диаграм
User Z24 : 21 января 2026
300 руб.
Теплотехника ТОГУ-ЦДОТ 2008 Задача 1 Вариант 19
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 72
Определение поверхности нагрева рекуперативного воздушного теплообменника Определить поверхность нагрева стального рекуперативного воздушного теплообменника (толщина стенок δст = 3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход воздуха при нормальных условиях Qвозд, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2, Вт/(м⸱°С), начальные и конечные температуры воздуха и воды соответственно равны t’1,
User Z24 : 4 февраля 2026
350 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 6 Вариант 72
Фреза торцовая D=80 мм
Фреза торцевая D=80 мм с углом в плане 45° Чертеж в AutoCAD +спецификация + расчет
User diplomnikv : 2 июня 2017
40 руб.
Фреза торцовая D=80 мм
up Наверх