Застосування сучасних енергозберігаючих технологій при будівництві житлового будинку

Содержание работы

5.4 Застосування сучасних енергозберігаючих технологій при будівництві житлового будинку

Рис.5 1. Будинок 'нуль' енергії неподалік Ополє. Тильний фасад

Ще донедавна технології енерго- та теплозабезпечення були у безнадійно глухому куті, а фірми, щоб створити імідж чогось нового, міняли форму й колір обладнання та своїх тор­гових марок. Ефективність техніки досягла рекордних 93% (умовно 107% для конденсаційної опалювальної техніки), яку, здавалось, складно перевищити. "Перпетуум мобілє" продовжував залишатися недосяжною мрією.

Використання відновлюваних джерел теж не стало па­нацеєю — на сьогодні ефективність цієї техніки становить від 2% до максимум 40%. На стадії експериментальних до­сліджень — нано-технології. Проте "паливні комірки" вже почали завойовувати ринок — американці запустили їх се­рійне виробництво.

Віднедавна людство пішло іншим шляхом, керуючись всім відомим закликом до енергозбереження, і вже досягло від­чутних результатів.

Технологія IS0MAX, яка застосовується в багатьох країнах світу (Бельгія, Німеччина, Франція, Голландія, Швейцарія, Іспанія, США, Індія та в багатьох інших) є найбільш пере­конливим прикладом реальності будівництва з нульовим споживанням енергії. Фахівці групи підприємств IS0MAX упродовж 40 років наполегливо провадили науково-до­слідну роботу зі створення низькоенергетичного будівни­цтва — і створили систему IS0MAX (і не тільки). Завдяки сучасності, екологічності й економічності, технології фірми багаторазово отримували нагороди і сягнули пріоритетних позицій у світовому масштабі. IS0MAX — чудовий варіант для зведення енергоощадних житлових будинків, офісно-готельних комплексів, приватних і громадських об'єктів і навіть для відновлення історичних пам'яток. За цією техно­логією можна відморожувати плити аеродромів, стадіонів і тенісних кортів.

Технологія базується на принципах отримання тепла від сонця і землі, мінімізації до нуля тепловтрат та максимального використання тепла, утвореного в будинку


Рис. 5.2 Вигляд так званої котельні

Саме за такою технологією спо­руджено оселю неподалік польського містечка Ополє (рис. 5.1). Цей "будинок нуль-енергії" потребує всього-на-всього дві циркуляційні помпи та один вентилятор! За рахунок цього обладнан­ня мешканці мають у теплій оселі (рис. 5.2) гарячу воду, системи кондиціювання та вентиляції (рис.5. 3). Ми по­бували у цій оселі, поспілку­валися із задоволеним власником і... частково використали цю технологію у нашому "будинку нуль -енергії".

Почнемо з того що, що цікавить всіх найбільше. За словами власника, спорудження "опольського" будинку коштувало значно менше, ніж звичайного. Дім побудовано за типовим проектом, вартість реалізації якого, згідно з кошторисом, мала б становити 500-600 доларів США. Однак завдяки технології IS0MAXоселя обійшлася лише у 400! дола­рів США. Побудувавши меншим коштом (варто зауважити, що будівництво вела німецька фірма і будівельники були з Німеччини, де праця робітників набагато дорожча, ніж у Польщі), власник заощаджуватиме і надалі. Проживання в такому будинку практично позбавлене експлуатаційних ви­трат— зараз доводиться оплачувати тільки спожиту елек­троенергію (близько 0,3 кВт). В майбутньому господар має намір встановити вітряк, — отже і електроенергія незабаром буде власною.

Рис.5.3 Загально схема функціонування будинку.

Обігрівання, кліматизація та нагрівання води для по­бутових потреб відбувається шляхом комбінації пасивного використання сонячної енергії у зоні даху і зовнішніх стіні та підповерхневої енергії землі. На даху між покриттям ij тепловою ізоляцією прокладено систему трубопроводів, яка  суттєво збільшує енергетично активну поверхню, залишаю­чись невидимою. Оскільки охолодження вітром — незначне, її температура сягає 85°С. Всередині зовнішніх стін будинку (стіна являє собою несучу основу із BIO-PORON-бетону, з обох боків обкладена термічною ізоляцією з пінопластових плит) прокладено систему труб PP.

Сонячна енергія, перетворена на тепло, акумулюється під фундаментною плитою, яке віддається до бетонної основи і посередньо підігріває ґрунт під будівлею. Накопичений по­тенціал теплової енергії скеровується циркуляційною пом­пою до бетонних серцевин зовнішніх стін, утворюючи таким чином бар'єр потокові тепла із внутрішнього об'єму назовні. Коефіцієнт проникання тепла стінової перегородки досягає U = 0,09 Вт/м2-К, у зоні даху  U = 0,08 Вт/м2-К. Тут слід за­уважити, що за величини коефіцієнту проникання тепла U = 0,14 Вт/м2-К втрати в ході теплопередачі вирівнюються внутрішніми джерелами тепла, як-от: кухонні плити, холо­дильники, телевізори, освітлення, тепло людських тіл тощо. В цілому втрати тепла у зовнішній оболонці будинку мінімі­зовані до 0,7 Вт/м2-К завдяки новітнім технологіям вікон і дверей (рис. 5.4).

Похожие материалы

Информация о работе