1 / 23

Система комплексной круглогодичной стабилизации климата в помещениях ОВК НАЭВИ

Система комплексной круглогодичной стабилизации климата в помещениях ОВК НАЭВИ

huong
Download Presentation

Система комплексной круглогодичной стабилизации климата в помещениях ОВК НАЭВИ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Система комплексной круглогодичной стабилизации климата в помещениях ОВК НАЭВИ Система ОВК НАЭВИ представляет собой принципиально новый класс систем отопления, вентиляции и кондиционирования призванных создавать и поддерживать в помещениях различных зданий комфортные параметры внутреннего воздуха. Она представляет собой единую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе энергоэффективных решений и новейших разработок, защищенных патентами на изобретение и испытанных в реальных условиях.

  2. Эффективность системы • кардинальное снижение потребности в энергии на поддержание теплового и воздушного комфорта; • средний удельный показатель затрат электроэнергии на полную стабилизацию климата при - 28 гр. С и при +35 гр. С в случае соответствия параметров ограждающих конструкций СНиП 23-02-2003 составляет около 40 - 30 вт/кВметр. • отказ от применения внешних инженерных тепло- и газоснабжающих систем; • использование в качестве внешнего энергоресурса только электроэнергии (без прироста общей электрической нагрузки здания); • централизованная принудительная вентиляция, кондиционирование и увлажнение воздуха совместно с системами индивидуального регулирования воздушно- теплового режима в жилых помещениях;

  3. Эффективность системы • снижение стоимости отопления и горячего водоснабжения 8-10 раз (в расчете на 1 м2 площади квартиры) при полном исключении дотаций из бюджета; • социальная защита собственников в условиях неизбежного повышения цен и тарифов на энергию; • удержание стоимости 1 м2 на уровне и ниже аналогичных по комфорту зданий; • сокращение затрат на создание новой и модернизацию старой существующей инженерной инфраструктуры участков застройки. • освобождение собственников от налога на имущество (2,2% в год) в течение трех лет (Письмо Минфина от 26 декабря 2011г. № 03-05-01/98).

  4. Функциональные характеристики Приточно-вытяжная многофункциональная единая система отопления, вентиляции и кондиционирования выполняет следующие функции: - подача в обитаемые помещения свежего приточного воздуха с плавной регулировкой на центральном пульте управления по количеству, температуре и влажности воздуха, в зависимости от внешних погодных условий и экологической обстановки; - удаление из помещений отработанного загазованного влажного воздуха; - очистка воздуха от пыли, аэрозолей и других загрязнителей (в зависимости от класса используемых фильтров на центральных агрегатах); - охлаждение приточного воздуха с помощью высокоэффективных теплообменников связанных с холодильной машиной, работающей в режиме теплового насоса (снабжение теплом системы ГВС) и адиабатического увлажнения воздуха (в переходный период года);

  5. Функциональные характеристики • подогрев приточного воздуха за счет утилизации тепла выбросного воздуха и работы калориферов в приточных агрегатах; • снятье теплоизбытков в переходный период года за счет естественного холода наружного воздуха и адиабатического увлажнения без использования холода от работы холодильной машиной; • кондиционирование в летний период за счет подачи свежего наружного охлажденного и осушенного воздуха в центральном кондиционере, а также подачи холодной воды (с температурой не более 140С т.е. без конденсата) в теплообменники ДЭ; • автоматическое поддержание с пульта-термостата в обслуживаемом помещении индивидуальной температуры (в пределах от 170 до 270С); • постоянный контроль и управление всеми центральными системами ОВК с единого диспетчерского пульта.

  6. Примеры внедрения

  7. Придорожный многофункциональный комплекс Характеристика объекта: Адрес: г. Долгопрудный Время выполнения: 2007 год Назначение: многофункциональный центр Общая площадь комплекса: 5167,34 кв.м Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  8. Частный жилой дом Характеристика объекта: Адрес: Московская область, д. Барвиха Время выполнения: 2007 год Назначение: жилой дом Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  9. Торговый центр "СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ" Характеристика объекта: Адрес: г. Воронеж Время выполнения: 2007 год Назначение: торгово-развлекательный центр Общая площадь: 18 500 кв.м Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  10. Торговый центр "РОСТОКИНО" Характеристика объекта: Адрес: г. Москва Время выполнения: 2007 год Назначение: торгово-развлекательный центр Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  11. Национальная художественная галерея Характеристика объекта: Адрес: г. Йошкар-Ола Время выполнения: 2007 год Назначение: картинная галерея Общая площадь: 1747,05 кв.м Круглогодичное автоматическое поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 °С (автоматическое поддержание ±1 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 55 ± 5 %

  12. Николо-Сольбинский монастырь Характеристика объекта: Адрес: Ярославская область Время выполнения: 2006 год Назначение: административные, культовые и гостиничные помещения Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  13. Коттедж Характеристика объекта: Адрес: г. Архангельск Время выполнения: 2007 год Назначение: жилой дом Общая площадь: 530 кв.м Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  14. Офисное здание Характеристика объекта: Адрес: г. Воронеж Время выполнения: 2007 год Назначение: административные помещения Общая площадь: 1500 кв. м Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  15. Жилой комплекс «Солнечный олимп»с подземной автостоянкой Характеристика объекта: Адрес: г. Воронеж Время выполнения: 2008 год Назначение: жилые здания Общая полезная площадь: 250000 кв.м Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 -22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  16. Многофункциональный комплекс «Курский» Характеристика объекта: Адрес: г. Москва Время выполнения: 2008 год Назначение: многофункциональные здания Общая полезная площадь: 380000 кв.м Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 -22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 %

  17. Характеристика объекта: Адрес: г. Люберцы Время выполнения: 2008 год Назначение: многофункциональный комплекс Общая полезная площадь: 10669 кв.м Круглогодичное поддержание параметров внутреннего воздуха: Tвн = 20 - 22 °С (с возможностью изменения ±7 °С ) Vрз = 0,3 м/с φ = 40 – 60 % Многофункциональный комплекс

  18. Сравнение систем(на примере коттеджа)

  19. Мощность оборудования на примере коттеджа в Московской области, пос Жаворонки(площадь 128 квадратных метров)

  20. Годовой расход энергии на систему ОВК на примере коттеджа в Московской области,пос Жаворонки (площадь 128 квадратных метров)

  21. Вывод: Пиковые нагрузки на инженерные системы здания приходятся на зимний период года и составляют: • для традиционной системы ОВК: электроэнергия - 22,13 кВт, теплоэнергии – 20,4 кВт. • для системы ОВК НАЭВИ: электроэнергии – 13,065 кВт, тепловой энергии - 16,4 кВт. Энергоэффективностьсистемы ОВК НАЭВИ составляет: по электроэнергии – 40,9 %, теплоэнергии – 19 %. Справка: Пиковые нагрузки для летний периода года составляют: - для традиционной системы ОВК: электроэнергия - 9,33 кВт, холодоэнергии – 5,5 кВт, теплоэнергии – 4,5 кВт. - для системы ОВК НАЭВИ: электроэнергии – 7,5 кВт, холодоэнергии – 3,6 кВт, тепловой энергии - 3,9 кВт. Энергоэффективность системы ОВК НАЭВИ составляет: по электроэнергии – 19,6 %, холодоэнергии – 35%, теплоэнергии – 15 %.

  22. www.naevi.ru ax@naevi.ru 107392, г. Москва, Ул. Халтуринская, д. 6А +7 499 748 11 89

More Related