Rehau 4007360032197 Rautherm S [139/202] Обогрев охлаждение ядра бетонных перекрытий rehau

Rehau 4007360032197 Rautherm S [139/202] Обогрев охлаждение ядра бетонных перекрытий rehau
139
ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЯДРА
9 ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ ЯДРА БЕТОННЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ REHAU
9.1 Общие сведения
Современные здания должны отвечать таким требованиям, как вы-
сокий уровень температурного комфорта для пользователя, безопас-
ность для окружающей среды и возможность экономии энергии, а
также минимальные инвестиционные и эксплуатационные расходы.
Большая часть данных требований может быть удовлетворена приме-
нением системы обогрева и охлаждения ядра бетонных перекрытий.
Принцип действия системы теплоемких перекрытий заключается в
использовании накопленного тепла или холода в бетонной массе
перекрытия. Для охлаждения накопленная конструктивными эле-
ментами тепловая энергия отводится по встроенным трубопроводам.
Для обогрева по трубопроводу поступает тепло и передается поверх-
ности помещения.
Ввиду высоких изоляционных характеристик зданий и большой пло-
щади теплообмена, в случае применения системы BKT и значитель-
ного аккумулирования энергии, достигаемого посредством обогрева
и охлаждения ядра бетонных перекрытий, необходимая температура
поверхностей не намного выше или, соответственно, ниже темпе-
ратуры помещений. Одновременно с применением системы BKT
снижается нагрузка на вентиляционную установку и уменьшается
санитарный воздухообмен. Благодаря малой скорости воздушного
потока и температурному контролю климат помещений становится
комфортным.
Эффективный климат-контроль достигается посредством приме-
нения системы обогрева и охлаждения ядра бетонных перекрытий.
Поддержание необходимой комнатной температуры и незначительные
колебания температуры в трубопроводах здания делают его эконо-
мичным и способствуют сокращению выбросов углекислого газа.
Система обогрева и охлаждения ядра бетонных перекрытий предла-
гает возможность снижения затрат посредством покрытия основной
тепловой нагрузки путем поддержания равномерного температурного
уровня, снижения нагрузки на вентиляционные установки, быстрого
монтажа при строительстве здания, а также возможности примене-
ния регенеративных источников энергии.
Плюсы:
- малые эксплуатационные затраты;
- низкие инвестиционные затраты;
- возможность использования регенеративных источников энергии;
- соответствует Стандартам «зеленого домостроения», например
«Руководству в энергетическом и экологическом проектировании»;
- Низкая температура теплоносителя, сберегающая энергию;
- Невысокая температура поверхностей;
- Более комфортный климат помещений;
- Отсутствие сквозняков;
- отсутствие синдрома «больного здания».
Темперирование массивных строительных конструкций сравнима
с аккумулирующей способностью стен в исторических зданиях,
например, в церквях и замках. Расположение труб в центральной
зоне, в нейтральной по нагрузке части перекрытия, создает большую
аккумулирующую массу, на которую приходится основная нагруз-
ка по прогреву и охлаждению помещений, а также по снижению
температурных колебаний. Дальнейшее развитие системы обогрева
и охлаждения ядра бетонных перекрытий привело к необходимости
снижения ее инерционности и более быстрого реагирования на из-
менение мощности.
В сочетании с вариантом обогрева/охлаждения при помощи «сухого»
настенного способа монтажа расширяются возможности для отделки
офисных помещений.
9.1.1 Огнестойкость – класс REI 90 согласно DIN EN 13501,
класс F 90 согласно DIN 4102-2
В случае пожара необходимо гарантировать противопожарную защи-
ту, средства индивидуальной защиты и защиту имущества. Несущие
конструкции здания, такие как перекрытия, должны на определен-
ный срок сохранять несущую способность, чтобы обеспечить спаса-
телям возможность безопасного проведения работ по эвакуации.
Действующие требования к противопожарной защите установлены
соответствующими Региональными строительными правилами.
Отдельно в требованиях по экспериментальному строительству
приведено требование жесткости к несущим конструкциям и стенам
здания, которые устанавливают показатель OKF для зданий с
уровнем последнего этажа до 60 м, Класс огнестойкости REI 90
согласно DIN EN 13501 или F 90 согласно DIN 4102.
9.1.2 Огнестойкость – класс REI 120 согласно DIN EN
13501, класс F 120 согласно DIN 4102-2
Требования к огнестойкости несущих и жестких конструкций зданий с
уровнем последнего этажа более 60 м отличаются согласно Нормам
строительства экспериментальных высотных зданий MHHR, класс
огнестойкости REI 120 согласно DIN EN 13501, а также F 120 со-
гласно DIN 4102-2.
Вне зависимости от высоты зданий необходимо соблюдать класс
огнестойкости REI 120 согласно DIN EN 13501, а также F 120 согласно
DIN 4102-2 в соответствии с разработанным индивидуальным про-
ектом противопожарной защиты при строительстве.

Содержание

Похожие устройства

Скачать