КЛИМАТИЧЕСКИ АДАПТИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
PDF

Ключевые слова

энергоэффективность зданий теплоизоляция базальтовое волокно климатически адаптированное проектирование оптимальная толщина утепления теплопотери ограждающие конструкции градусо-сутки отопительного периода Ташкент энергосбережение

Как цитировать

Авезова, Н. Р., Кучкарбаев, Р. У., & Бутаев, А. У. (2026). КЛИМАТИЧЕСКИ АДАПТИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ. Альтернативная энергия, 23(2), 112-118. https://doi.org/10.70769/2181-284.ME.2(23).2026.10

Аннотация

 Введение. В статье рассмотрен климатически адаптированный подход к выбору толщины теплоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых зданий Узбекистана с целью снижения теплопотерь и расхода энергоресурсов. Исследование учитывает региональные климатические различия, нормативные требования к теплозащите и влияние толщины утеплителя на энергосбережение. Показано, что рациональное применение базальтовой теплоизоляции обеспечивает значительный энергетический эффект.

Методы и материалы. В качестве расчётной базы использованы нормативные требования к теплозащите, значения градусо-суток отопительного периода и упрощённая стационарная модель теплопередачи через наружные стены и покрытие. Для типового жилого здания в климатических условиях Ташкента проанализировано применение базальтового утеплителя с теплопроводностью 0,040Вт/(м·°C): 6 см для стен и 10 см для покрытия. Оценка выполнена по показателям сезонных теплопотерь, пиковой тепловой нагрузки и эквивалентного расхода природного газа.

Результаты. Расчёты показали, что выбранная конструкция снижает годовые теплопотери через рассматриваемые ограждения с 32,1 до 6,2МВт·ч/год, то есть на 80,6 %. Экономия конечной тепловой энергии составляет 25,9МВт·ч/год, сокращение первичной энергии - 28,7МВт·ч/год, а расход природного газа уменьшается примерно на 3,0 тыс. м³/год. Дополнительно пиковая тепловая нагрузка снижается почти на 13кВт.

Заключение. Установлено, что климатически обоснованный выбор толщины теплоизоляции является важным условием повышения энергоэффективности жилых зданий Узбекистана. Предложенный расчётный подход может использоваться при разработке регионально адаптированных проектных решений, снижении эксплуатационных затрат и уменьшении нагрузки на системы теплоснабжения.

PDF

Библиографические ссылки

[1]. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. In 2025, 15.9 million sq. m of housing were commissioned. – Tashkent, 2026.

[2]. Law of the Republic of Uzbekistan. On Energy Saving, Its Rational Use and Improving Energy Efficiency: Law No. ZRU-940 of August 7, 2024. – Tashkent, 2024.

[3]. Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Republic of Uzbekistan. Amendments and Additions to KMK 2.01.04-2018 “Building Thermal Engineering”: Order No. 01/2-5 of March 26, 2024. – Tashkent, 2024.

[4]. International Organization for Standardization. ISO 10456:2007 Thermal Insulation – Building Materials and Products – Determination of Declared and Design Thermal Values. – Geneva: ISO, 2007.

[5]. International Organization for Standardization. ISO 6946:2017 Building Components and Building Elements – Thermal Resistance and Thermal Transmittance – Calculation Methods. – Geneva: ISO, 2017.

[6]. World Bank. Clean Energy for Buildings in Uzbekistan (P176060): Implementation Status & Results Report. – Washington, DC: World Bank, 2023.

[7]. Ali A., Issa A., Elshaer A. A comprehensive review and recent trends in thermal insulation materials for energy conservation in buildings // Sustainability. – 2024. – Vol. 16. – No. 20. – Art. 8782.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Avezova, N.R., Kuchkarbayev, R.U., Butayev, A.U. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.