АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО БУДИНКУ (АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА)

Автор(и)

  • І. С. Єремєєв д-р техн. наук, проф.,, Україна
  • О. І. Єщенко Национальный технический университет Украины «Киевский политехнмчний институт именіи Игоря Сикорского», Украина, Україна

Анотація

«Энергоэффективные дома», т.е. дома, обеспечивающие свою жизнедеятельность в значительной части за счет альтернативных источников энергии и специальной конструкции, получили в последнее время широкое распространение в Европе и США, в основном, как особняки [1]. Но более важными для снижения энергопотребления окажутся многоквартирные энергоэффективные дома (МЭЭД). Широкому распространению ЭЭД мешают значительные капитальные затраты на их оборудование, которые жильцы часто не в состоянии финансировать. Поэтому реализация МЭЭД не совсем простая задача. Предлагается перманентный подход, заключающийся в постепенном дооборудовании дома, когда средства, сэкономленные за счет внедрения отдельных компонентов МЭЭД, могут быть направлены на дальнейшее повышение эффективности. Первый шаг в создании ЭЭД возможен там, где дом оборудован домовой котельной (котельная может обеспечивать и несколько домов). В этом случае в котельной необходимо оборудовать пиролизный реактор, который бы утилизировал энергию твердых бытовых отходов (ТБО), ежедневно выбрасываемых населением и содержащих от 50% до 75% органики, которая в процессе пиролиза превращается в горючий газ, который можно подавать в топку котла вместо природного газа. Это не только приводит к экономии газа (и снижению стоимости отопления), но и минимизирует загрязнение среды, причем включение котла на использование пиролизных газов должно быть исходным: только если температура воды в системе отопления упадет ниже заданного значения, должна подключиться подача природного газа. В случае, когда нет необходимости в отоплении, пиролизный газ может подаваться на вход газовой турбины, вращающей электрогенератор, устанавливаемые на втором этапе. От генератора можно питать аккумуляторную батарею, обеспечивающую снабжение внутренних потребителей энергии (например, электролизера для электролиза воды с целью получения водорода для питания котла) и накопление энергии, когда она в данный момент не нужна. Следующий этап – установка на крыше здания солнечных батарей для подогрева воды и зарядки аккумуляторной батареи. Наконец, солнечные батареи могут быть дополнены ветрогенератором, устанавливаемым на крыше. Кроме того, выхлопные газы газовой турбины могут использоваться в утилизационном котле для нагревания воды (котел может также подогреваться электронагревателем, питающимся от батареи) и затем - в теплообменнике для нагревания воздуха, питающего турбину или поступающего в обогреваемые помещения

Біографії авторів

І. С. Єремєєв, д-р техн. наук, проф.,

Национальный Таврический университет им. В.И. Вернадского, Украина

О. І. Єщенко, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнмчний институт именіи Игоря Сикорского», Украина

канд. техн.. наук, доцент.

Посилання

Габриєль И., Ладенер Х. Реконструкция зданий по стандартам єнергоєффективного дома. – Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2011.-470 с.

References

Gabriel I., Ladener H. Reconstruction of buildings according to the standards of the energy-efficient house. St. -Petersburg, "BHV-Petersburg", 2011.-470 p

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-20

Номер

Розділ

«Інноваційні методи та технології підвищення енергоефективності»