Найти в Дзене

Энергетика небоскреба. Центральное энергоснабжение, газовые когенераторы, тепловой насос.

Энергоэффективность «MAIN TOWER» (Германия) Небоскрёб «MAIN TOWER» находится в городе Франкфурт-на-Майне, в Германии. Высота высотного здания составляет 200 м, на крыше расположена смотровая площадка с которой открывается прекрасный вид на город. Высота вместе с антенной мачтой — 240 м. Здание имеет 54 этажа и 4 подземных, лифт поднимается на верхний этаж со скоростью 7 м/сек. По высоте это небоскрёб находится на 4-м месте во Франкфурте. Это здание имеет единственную в городе общедоступную смотровую площадку. Что бы на нее попасть требуется подняться на скоростном лифте. От скорости подъема и открывающейся с площадки вида захватывает дух. Архитектура Архитектурно здание представляет собой сдвоенную башню включающую в себя две башни - прямоугольную 170-метровую и 200-метровую круглую и старое здание. Площадь всех помещений здания с учетом расположенных под землей составляет 101 705 м.кв. После завершения строительства Главной башни в 1999 году это было первое высотное здание в Европе
Оглавление

Энергоэффективность «MAIN TOWER» (Германия)

Небоскрёб «MAIN TOWER» находится в городе Франкфурт-на-Майне, в Германии. Высота высотного здания составляет 200 м, на крыше расположена смотровая площадка с которой открывается прекрасный вид на город. Высота вместе с антенной мачтой — 240 м. Здание имеет 54 этажа и 4 подземных, лифт поднимается на верхний этаж со скоростью 7 м/сек. По высоте это небоскрёб находится на 4-м месте во Франкфурте.

Небоскрёб «MAIN TOWER». Источник https://files.structurae.net/files/photos/2621/maintower.jpg
Небоскрёб «MAIN TOWER». Источник https://files.structurae.net/files/photos/2621/maintower.jpg
Небоскрёб «MAIN TOWER». Источник https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Frankfurt_am_Main_-_Main_Tower.jpg
Небоскрёб «MAIN TOWER». Источник https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Frankfurt_am_Main_-_Main_Tower.jpg

Это здание имеет единственную в городе общедоступную смотровую площадку. Что бы на нее попасть требуется подняться на скоростном лифте. От скорости подъема и открывающейся с площадки вида захватывает дух.

Архитектура

Архитектурно здание представляет собой сдвоенную башню включающую в себя две башни - прямоугольную 170-метровую и 200-метровую круглую и старое здание. Площадь всех помещений здания с учетом расположенных под землей составляет 101 705 м.кв.

Небоскрёб «MAIN TOWER». Источник http://competition.mfc-city.com/media/data/manager/_www.panoramio.commain_tower.jpg
Небоскрёб «MAIN TOWER». Источник http://competition.mfc-city.com/media/data/manager/_www.panoramio.commain_tower.jpg

После завершения строительства Главной башни в 1999 году это было первое высотное здание в Европе с полностью стеклянным фасадом.

Вид на центральную часть города и небоскрёб «MAIN TOWER» (справа). Источник https://www.thinkgeoenergy.com/wp-content/uploads/2020/02/Frankfurt_skyline-1024x768.jpg
Вид на центральную часть города и небоскрёб «MAIN TOWER» (справа). Источник https://www.thinkgeoenergy.com/wp-content/uploads/2020/02/Frankfurt_skyline-1024x768.jpg

Здание построено в старом банковском квартале и заполнено предприятиями, работающими в финансовом секторе. В задании также находятся:

  • штаб-квартира «Helaba Bank» (Гессен-Тюрингский Земельный Банк)
  • Телестудия Гессенского Радио
  • Ресторан и коктейль-бар на высоте 187 м

MAIN TOWER представляет собой воплощение выдающегося образца энергосберегающей архитектуры.

Небоскреб MAIN TOWER. Личный архив.
Небоскреб MAIN TOWER. Личный архив.
Вид со смотровой площадки MAIN TOWER. Личный архив.
Вид со смотровой площадки MAIN TOWER. Личный архив.

Остекление

Светопрозрачные ограждающие конструкции позволяют эффективно защищать помещения от внешнего теплового и солнечного воздействия. Остекление представляет собой двойные стеклопакеты остекления заполненные криптоном, а специальные стекла толщиной 10 мм покрыты с двух сторон металлоксидной пленкой, эффективно защищают помещения от перегрева солнцем. Повторяя кривизну башни, наружное стекло стеклопакета выгнуто, а внутреннее - плоское.

Автоматизация солнцезащитных устройств позволяет эффективно снижать затраты на кондиционирование здания летом и потери тепла зимой.

Энергоснабжение

Высокая энергоэффективность здания обеспечена применением автономных источников энергосбережения, использованием для снижения затрат на отопление источника - тепла земли. Фундамент здания используется как накопитель холода и тепла.

  • Автономные источники тепловой и электрической энергии, работающие на природном газе - когенераторы;
  • Мощный геотермальный тепловой насос для отопления и охлаждения здания;
  • Внешние источники тепловой и электрической энергии (централизованное теплоснабжение и энергосистема города).

Газовые когенераторы

Автономным источником энергии служат газовые теплоэлектростанции (мини-ТЭС) в количестве двух, которые расположены в подземных этажах здания. Процесс выработки электроэнергии сопровождается попутным выделением тепла, которое используется для отопления или охлаждения здания. КПД когенерационных установок достигает 85%.

Тепловые насосы

Для использования тепла (или холода) земли используется геотермальный контур в виде вертикальных энерго-свай. Это сваи фундамента здания, внутри которых проложена сеть трубопроводов по которым циркулирует теплоноситель (вода) перенося тепло грунта к тепловому насосу. Таким образом происходит нагрев теплоносителя в первичном контуре.

Всего в фундаментной опоре здания использовано 112 свай диаметром от 1,5 до 1,8 м, уходящих в грунт на глубину до 50 м. Общая протяженность труб, по которым циркулирует теплоноситель, составляет 80 000 м.

Мощный тепловой насос, позволяющий использовать тепло земли, имеет мощность 500 кВт и за счет работы компрессора преобразует низкопотенциальное тепло грунта в высокопотенциальное тепло для системы отопления.

Аккумулирование холода

В фундаментной плите здания толщиной 3,8 м находится мощный теплоаккумулятор в виде полостей с находящимся в них теплоносителем. В зимнее время теплоноситель охлаждается наружным воздухом в установке, расположенной на крыше здания и за счет работы насосов подается в аккумулятор холода. Холод аккумулируется в фундаментной плите и используется для охлаждения (кондиционирование) помещений здания в летний года.

Системы отопления и кондиционирования

Для уменьшения энергозатрат на отопление и охлаждение и для повышению уровня комфорта людей, в проект здания были заложены системы панельно-лучистого отопления и охлаждаемые потолки.

Охлаждаемые потолки
Охлаждаемые потолки

Дополнительные ссылки:

Планируем и в дальнейшем публиковать статьи, связанные с инженерными системами. Если было интересно - поставьте лайк, подпишитесь на наш канал , напишите комментарий. Всем удачи!

P.S. Живу в Сибири, водяной теплый пол у меня есть, радиаторов нет. Водяной пол - наша работа. Мы специализируемся на проектировании и монтаже современных систем напольного отопления с конденсационными котлами и геотермальными тепловыми насосами и поставках оборудования для них, являясь региональным дилером системы Водяной пол Thermotech (Швеция) и дилером Viessmann (Германия).

Тепловой насос для отопления в Новосибирске и в Москве.

Другие публикации канала по смежным темам:

  • Источники энергии для современных инженерных систем (отопление, электроснабжение...)
  • Геотермальное охлаждение тепловым насосом индивидуальных домов и любых объектов
  • Про отопление водяным полом и тепловым насосом. Важное для понимания при принятии решения
  • Водяной теплый пол для отопления дома. Как сделать без ошибок.
  • 8 800 201 40 98    Бесплатно по РФ
  • +7 (495) 108-40-95   Москва
  • +7 (383) 248-63-88   Новосибирск

#отопление #hi-tech #умный дом #энергетика #наука #изобретения #монтаж #техника #инновации #технологии