- Инженер отопление вентиляция теплоснабжение кондиционирование
- Информация о журнале
- Журнал полноцветный.
- Главные темы журнала
- АВОК 2021 — основные темы
- Распространение журнала
- Территориально
- График выхода журнала АВОК в 2021 году
- Контакты
- Contacts
- Подписные индексы журнала:
- Эффективность систем отопления и вентиляции зданий
Инженер отопление вентиляция теплоснабжение кондиционирование
Информация о журнале
Журнал Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК) является главным печатным органом Некоммерческого Партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике».
Журнал основан в 1990 г., перерегистрирован в 1999 г. в Комитете РФ по печати.
Журнал Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК) входит в Перечень рецензируемых научных изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
Свидетельство о регистрации № 018575.
Журнал полноцветный.
- Тираж журнала — 12 тысяч экземпляров.
- Периодичность — 8 номеров в год.
- Объем журнала составляет 88-144 страниц
- Формат — 205×290 мм
- ISSN 1609-7483
Журнал Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК) — ведущий отраслевой журнал, пользующийся заслуженным авторитетом специалистов в области ОВК. В публикациях объективно отражается отечественный и международный опыт применения различных инженерных решений на современных объектах.
Главные темы журнала
- В помощь проектировщику. Практические рекомендации по проектированию инженерных систем зданий.
- Способы повышения энергоэффективности зданий и сооружений. Управляем расходами, повышаем качество.
- «Зеленые» здания
- Вопросы эксплуатации инженерных систем: практика и конкретные решения.
- Характерные ошибки проектировщиков: исправляем и предупреждаем.
- Новости законодательства. Актуальные нормативные документы. Своды правил, СНИПы, стандарты.
- Новинки оборудования. Принципы работы, особенности монтажа и эксплуатации.
- Автоматизация инженерных систем.
В разделе Библиотека научных статей выложены статьи из журнала Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК) за 20 лет.
АВОК 2021 — основные темы
— АВОК 1\2021 — Многофункциональные торговые центры
— АВОК 2\2021 — Склады и логистические комплексы
— АВОК 3\2021 — Промышленные здания и Сельскохозяйственные здания различного назначения
— АВОК 4\2021 — Вокзалы, аэропорты и другие объекты транспортной инфраструктуры
— АВОК 5\2021 — Спортивные сооружения (стадионы, бассейны, фитнес-центры, катки и т.д.)
— АВОК 6\2021 — Индивидуальное малоэтажное домостроение
— АВОК 7\2021 — Дата-центры
— АВОК 8\2021 — Лечебные учреждения
— Музеи, церкви, выставочные комплексы
— Гостиницы, отели
Распространение журнала
Журнал распространяется среди строительных, проектных, подрядных, торговых, монтажных, учебных, коммерческих и государственных организаций России, стран СНГ и дальнего зарубежья, специализирующихся в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и водоснабжения.
- по подписке
- адресная VIP-рассылка
- профильные выставки и мероприятия
- «direct mail» на основе собственной базы данных (на сегодняшний день уникальная почтовая база «АВОК» насчитывает около 50000 адресов из 900 городов России и СНГ)
Журнал Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК) распространяется в городах России, а также поступает в Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Украину, Казахстан, Латвию, Литву, Эстонию, Данию, Италию, Норвегию, Финляндию, США, Англию, Швейцарию, Турцию, Швецию, Австрию, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, Канаду, Ирландию, Францию.
Территориально
- Москва, Санкт-Петербург — 30%
- Регионы России – 63% (около 900 городов)
- Зарубежье -7%
Согласно проведенному опросу каждый журнал читают в среднем 7 специалистов. ИТОГО: 84 тысячи читателей.
График выхода журнала АВОК в 2021 году
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | |
Последний срок приема материала | 22.12.2020 | 02.02. | 25.02. | 17.04 | 05.06 | 04.08 | 02.09 | 14.10 |
Выход из типографии | 25.01. | 26.02 | 05.04 | 24.05 | 08.07 | 28.08 | 08.10 | 22.11 |
Контакты
Адрес редакции: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корпус 2, комната 17
Почтовый адрес редакции: 127051, Москва, a\я 141, АВОК-ПРЕСС
Подписка через редакцию: (495) 107-91-50, (495) 621-80-48
Рекламный отдел: (495) 621-6946, (495) 107-91-50 reklama@abok.ru
Contacts
Address of the editorial office: 127238, Moscow, Dmitrovskoye Highway, house 46, case 2
Postal address of edition: 127051, Moscow, a \I 141, AVOK-PRESS
Subscription through edition: (495) 621-80-48, (495) 107-91-50
Advertizing department: (495) 621-6946, (495) 107-91-50 reklama@abok.ru
Подписные индексы журнала:
42231 — объединенный каталог «Пресса России»
П3855 — эдектронный каталог «Почта России»
Эффективность систем отопления и вентиляции зданий
Е. О. Шилькрот, вице-президент НП «АВОК»
Эффективность систем отопления и вентиляции зданий определяется, прежде всего, надежностью (обеспеченностью) поддержания в обслуживаемом помещении требуемых параметров микроклимата и чистоты воздуха и эксплуатационными энергетическими затратами.
Обеспечение надежности и минимизация расходования энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха связаны в большинстве случаев с проведением мероприятий, требующих определенных материальных затрат. Невозможно решить оптимизационную задачу обеспечения эффективности систем в отрыве от экономических факторов и реальных трудностей в их увязке c инженерными задачами. Экономический фактор, приведенные или замыкающие затраты или срок окупаемости должны обязательно учитываться при выборе технических решений систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (ОВК). Представляется, что сегодня срок окупаемости по созданию или реконструкции систем ОВК может быть около 5 лет.
Надежность является важным показателем, определяющим потребительские свойства систем ОВК. Под надежностью (безотказностью работы) системы ОВК понимается ее способность обеспечивать и поддерживать в обслуживаемом помещении требуемые значения параметров микроклимата и чистоты воздуха в заданный период времени, а под отказом – состояние, когда значения этих показателей вышли за заданные пределы.
Надежность является вероятностной характеристикой работы систем ОВК и зависит, в основном, от выбранной производительности систем и надежности работы оборудования:
где Ровк, Рпр, и Роб – надежность системы, надежность выбора производительности системы, надежность работы оборудования соответственно.
При определении надежности работы систем ОВК следует учитывать, что практически любая система обладает временной избыточностью, т. е. создаваемый ею эффект не исчезает мгновенно при прекращении работы системы. Величина временной избыточности зависит от теплоинерционных качеств помещения, его объема, диапазона и интенсивности изменения нагрузок на систему. Сегодня практически ни один нормативно-методический документ не касается этого вопроса, хотя необходимые исследования для практических расчетов имеются. Вместе с тем на практике временная избыточность часто используется при регулировании работы систем, например при регулировании систем отопления «пропусками», использовании режима натопа, включения в работу систем вентиляции после достижения в помещении концентрации вредных веществ равных ПДК и т. п.
При выборе производительности систем основными факторами, при известных объемно-планировочных и конструктивных решениях здания, являются температура наружного воздуха, интенсивность солнечной радиации и величина технологических нагрузок, как правило, внутренних тепло- и газовыделений. Необоснованный количественный выбор этих факторов может привести к отказу в работе систем ОВК или неоправданному «запасу» мощности систем.
Например, принимая в качестве расчетной для систем отопления температуру наружного воздуха с обеспеченностью 0,92, в практике проектирования, как правило, не проверяется, какая температура воздуха будет в конкретном помещении в период резкого похолодания, когда температура наружного воздуха будет ниже расчетной. Расчет отопительной нагрузки в жилых домах сегодня в соответствии со СНиП 2.04.05-91* проводится с учетом внутренних тепловыделений, величину которых предписывается принимать не менее 10 Вт на 1 м 2 пола жилых помещений и кухонь. Оценка вероятного значения температуры внутреннего воздуха в квартирах жилых домов постройки после 1998 года показывает, что для зданий выше 6 этажей в диапазоне значений расчетной температуры наружного воздуха -25…-30 °C температура внутреннего воздуха (при отсутствии тепловыделений и являющейся массовой сегодня нерегулируемой системе вентиляции) снизится до 12–13 °C, что вряд ли можно считать приемлемым.
Надежность работы оборудования систем ОВК определяется его качеством, основным показателем которого может являться наработка на отказ. Учет временной избыточности систем при выборе оборудования и схемного решения позволяет установить вероятность возможных отказов в работе оборудования, установить регламенты его обслуживания и ремонта, предусмотреть на основе объективных расчетов необходимость резервирования или дублирования систем и их элементов. СНиП 2.04.05-91* содержит ряд указаний о необходимости резервирования систем, но, как правило, они не имеют объективного обоснования.
Показатели надежности некоторых систем представлены в таблице.
В современных условиях конкурентного рынка инвестору при выборе расчетных условий, схем и оборудования систем следует требовать от подрядчика обоснование предлагаемых решений с точки зрения эксплуатационной эффективности в сочетании с ценой.
Временная избыточность системы отопления, т. е. время, за которое должна быть восстановлена ее работоспособность, составит 4–8 часов. За этот период времени температура внутреннего воздуха не снизится ниже допустимых значений.
Представляется, что одним из нормативно-методических документов, стандартов, разрабатываемых НП «АВОК», должен стать стандарт по определению и прогнозированию надежности систем ОВК.
В последнее время энергосбережение (рациональное использование энергетических ресурсов) стало одной из ключевых проблем специальности, и было бы неверным не согласиться с такой постановкой вопроса. Сегодня ее решения, как правило, направлены на повышение теплозащиты ограждающих конструкций и эффективности теплоснабжения. Эти вопросы действительно актуальны, должны обеспечить устранение неоправданных потерь энергии, вызванных, как правило, изношенностью основных фондов и бесхозяйственностью. Здесь необъятное поле проблем – организационных, административно-правовых, финансовых; меньше инженерных.
Вместе с тем, по-видимому, ключевыми вопросами в деле эффективного использования энергии являются проблемы потребляющих систем – отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Здесь имеются широкие возможности для разработки рациональных схем и технических решений систем, обеспечивающих устранение или минимизацию зон, участков, помещений и зданий в целом с избыточным, во времени и пространстве, нагревом, охлаждением и вентилированием. На наш взгляд, именно это направление наиболее перспективно.
Минимально необходимый расход энергии на отопление и вентиляцию помещений будет иметь место в том случае, когда в любой момент времени в заданной точке или зоне помещения подача тепла и свежего воздуха соответствует минимально необходимым значениям, обеспечивающим с заданной надежностью потребительские свойства систем, т. е. требуемые параметры микроклимата и чистоту воздуха.
Проектирование и строительство энергоэффективных систем ОВК позволяют сократить эксплуатационные энергозатраты от 30 до 75 % без снижения уровня их комфортности и функциональности.
Обеспечение потребительских свойств и энергоэффективности систем ОВК связано с анализом процессов формирования, поддержания и управления воздушно-тепловым режимом (ВТР) помещений и здания в целом при изменяющихся в течение периода эксплуатации условиях.
ВТР является одной из основных характеристик помещений и зданий как среды обитания человека и условий нормального функционирования технологического процесса.
Под ВТР подразумевается совокупность полей параметров, характеризующих воздушно-тепловой микроклимат помещений: температуру воздуха (t) и окружающих поверхностей ( t ), концентрацию содержащихся в воздухе примесей, включая пыль и влагу (С, j ), скорость движения воздуха (V), ионный состав (i) и т. п.
Теория ВТР в ее сегодняшнем виде была создана трудами отечественных ученых и инженеров: В. Н. Богословского, О. Е. Власова, В. В. Константиновой, В. Д. Мачинского, С. И. Муромова, М. Я. Поза, Н. А. Селиверстова, Г. А. Селиверстова, Л. А. Семенова, Ю. А. Табунщикова, В. П. Титова, К. Ф. Фокина, А. М. Шкловера и многих других.
Проектирование ВТР, способов его стабилизации, управления и оптимизации является основным инструментом для разработки технических решений систем ОВК.
«Идеальный» ВТР соответствует положению, когда в каждый момент времени в каждой точке помещения баланс тепла (холода) и воздуха (примесей) обеспечивает требуемые параметры воздушно-теплового микроклимата.
«Оптимальному» ВТР будут соответствовать технические решения, при которых при обязательном соблюдении требуемых параметров воздушно-теплового микроклимата в обслуживаемой (рабочей) зоне ВТР-помещение будет минимально отличаться от «идеального». Степень приближения «оптимального» ВТР к «идеальному», помимо знаний и искусства проектировщика, определяется экономическими факторами.
Условно можно разделить ВТР на естественный (пассивный) и искусственный (активный). Пассивный ВТР формируется как результат взаимодействия здания (формы, ограждающих конструкций) с наружным климатом; активный ВТР формируется как результат взаимодействия пассивного ВТР и систем обеспечения внутреннего воздушно-теплового микроклимата – систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Существенную, а часто определяющую в промышленных зданиях роль в формировании ВТР оказывает технологический процесс, который должен рассматриваться как фактор пассивного ВТР, если отсутствует возможность влияния на его характеристики, или активного ВТР, если такая возможность предусмотрена.
Знание закономерностей формирования и управления ВТР зданий позволяет решить ряд задач, в т. ч. социальных, в части формирования здоровой среды обитания; технологических, в части формирования необходимых условий функционирования технологического процесса; экономических, в части рационального расходования ресурсов, прежде всего, энергетических.
Рациональная область применения для большинства схем современных систем ОВК может быть определена с помощью анализа ВТР, в частности для перемешивающей и вытесняющей вентиляции, воздушного, лучистого и комбинированного отопления и охлаждения помещений, локального отопления и охлаждения и т. п.
Показатели надежности систем отопления и вентиляции* | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||