Энергоэффективный дом из кирпича. Энергоэффективный (энергосберегающий) дом: теория и практика. важных правила строительства энергоэффективного дома

Изложил свои мысли в одной статье максимальное понятным языком

SpoilerTarget">Спойлер

24.04.2014
Микроклимат энергоэффективного дома. Часть 1. Вентиляция.
Вы приезжаете с работы в свой большой дом площадью, например 200м2, поворачиваете ручку включения вентиляции на "1" и получаете свои положенные 30куб.метров свежего воздуха для того, что бы концентрация углекислого газа не превышала 0.12% или 1200ppmv (по объёму). Дальше приходят дети из школы и вы переставляете ручку на 2-ю скорость, что бы подавалось 60кубометров в час, за тем муж и 3-я скорость и уже 120м3 в час, и так до утра пока все не уедут из дома по своим делам.

Немного комичная ситуация, не правда ли? Но именно так требует современный Свод Строительных Норм и Правил (СНиП). Требует, но не объясняет как вентиляционная система должна "догадаться" в какую комнату и сколько нужно подавать воздуха в каждый момент, и почему 30м3 на человека или 3м3 на 1м2 жилой площади? Ведь для дыхания человек использует всего 0,5м3 (500литров) воздуха в час.

Давайте попробуем разобраться откуда берётся цифра 30м3 в час на одного человека? Дело в том, что все эти требования относятся к устройству самой распространённой смешивающей (или смесительной) вентиляционной системы, в которой свежий воздух с улицы перемешивается с воздухом в помещение.

А что есть какой то другой способ вентиляции?
-Да есть, но об этом ниже.

Хорошо известно, что человек выдыхает в час приблизительно 24литра углекислого газа (СО2). В природном чистом воздухе концентрация CO2 около 400ppm, или 0.4л на 1 м3 воздуха. В городах эта цифра зашкаливает далеко за 550ррм, или 0.55л на 1м3.

Зима не лето, все окна закрыты и каждый час, от каждого жильца в доме прибавляется по 24л углекислого газа, который нужно удалять, что бы концентрация СО2 не превысила допустимую санитарную норму 0.12%, 1200ppm, или 1.2 литра CO2 на 1 кубический метр воздуха. Таким образом, каждый выброшенный на улицу 1 куб. метр воздуха уносит с собой 1.2 литра углекислоты, а взамен поступает 1 куб. чистого воздуха с концентрацией 0.4л на 1 куб. метр. Разница по СО2 составляет 0.8л на каждый кубический метр воздухообменной операции.

Необходимо выбросить 24л углекислого газа в час от одного человека, или 24л/0.8л= 30кубов грязного воздуха, заменив его чистым, только для того что бы удержать концентрацию внутри дома на предельно допустимом уровне в 1200ppm, или 0.12% по СО2 и не вылезти за пределы санитарной нормы.

А если нужен воздух более чистый, например 600ppm по СО2? Тогда потребуется вытягивать 24л/(0.6-0.4)=120м3 на человека или 480м3 на семью из 4-х человек. А если вся семья собралась в гостиной на чай или для просмотра фильма? Как подать такой гигантский объём воздуха в одно помещение?
На этом проблемы не заканчиваются, зимой 480м3 будут уносить с собой 6кВтчасов тепловой энергии в час, или 144кВтчаса в день, что равносильно затратам на отопление ещё одного дома площадью 200м2. На место использованного поступит сухой морозный воздух с улицы, который уничтожит последние остатки домашней влаги, так необходимой для здоровой жизни. И да же увеличивая воздухооборот почти до бесконечности смешивающей вентиляцией, не возможно достичь наружной чистоты воздуха, лишь увеличится дискомфорт в доме от сквозняка, сухости и температурного дисбаланса.

Что же делать?

Частично, на 70-80% проблема тепловых потерь и возврата влаги через вентиляцию решается современными рекуператорами, но даже оставшиеся 25% тепловых потерь остаются огромными и не совместимыми с понятиями эффективность, комфортное проживание, энергосбережение и разумные затраты на вентиляцию.

Наличие рекуператора в современной вентиляционной системе - это элемент необходимый, но не достаточный. Гораздо более эффективным и важным решением, по нашему мнению, является грамотное устройство вытесняющего способа вентиляции в доме в замен перемешивающего. «Огромным преимуществом вытесняющего способа вентиляции является то, что при одной и той же кратности воздухообмена, она обеспечивает существенно более высокое качество воздуха, чем смешивающая вентиляция.» Цитата из «Displacement ventilation in non-industrial premises. REHVA guidbook.»

Теоретически вытесняющий способ вентиляции от 6-х до 8-ми раз эффективней перемешивающего, особенно для вредных веществ с маленькими концентрациями, таких как стиролы, фенолы, формальдегиды, и большинство антропотоксинов, выделяемых человеком при дыхании.

Однако на практике реализовать такое превосходство не всегда возможно. Например, высокотемпературное отопление (радиаторами или конвекторами) не совместимо с вытеснительным способом вентиляции. Большая часть свежего, более холодного воздуха, нагреваясь от батарей резко устремится вверх, под потолок, где удалится через вытяжные каналы без использования по назначению.

Наилучшим же вариантом для реализации вытесняющей вентиляции будет низкотемпературная система отопления,

Необходим датчик управления в зависимости от концентрации углекислого газа. Тогда вентиляционная система становится "умной", она отслеживает местонахождения хозяев в доме, и всегда адресно доставляет им чистый воздух. Отсюда следует, что и нет необходимости в одном огромном, мощном вентиляционном блоке на весь дом . Достаточно иметь "бутерброд" из нескольких маленьких вентиляционных рекуператоров, каждый из которых будет отвечать за свою обслуживаемую зону. В таком случае автоматически снижается энергопотребление и решается проблема обмерзания рекуператоров в сильные морозы, за счёт цикличности и очерёдности работы рекуператоров.

Существует и другие более экономичные и не менее эффективные решения построения вентиляционной системы о которых мы рассказываем на семинарах и индивидуальных консультациях.

Размер обслуживаемых зон имеет значение. Любой менеджер по продаже вентиляционных систем скажет вам, что чем больше помещение, тем больше проблем с организацией в нём вентиляции и предложит вам установить толстенную приточно-вытяжную систему. Хотя на самом деле всё обстоит с точностью до наоборот. Большому помещению вентиляция вообще не нужна. Гостиная комната площадью 50м2 способна удерживать под потолком около 50кубометров использованного воздуха, суммарный выдох от 4-х человек в течение 25 часов! Пару проветриваний в день и проблема чистейшего воздуха будет решена.

Достаточно вспомнить школьный класс и просьбу учителя: «Иванов, открой фрамугу!». Во всех Советских школах вентиляция была организована по такому гениальному способу, как проветривание через фрамугу. Стоя, учитель первым чувствовал когда грязный воздух начинал спускаться до уровня дыхания. Открыв фрамугу, холодный свежий воздух по окну водопадом падал вниз, нагревался интенсивным перемешиванием с тёплым воздухом от батарей и поступал прямо в зону дыхания учеников. Грязный, подпотолочный воздух при этом быстро удалялся через верхнюю часть открытой фрамуги. Просто и эффективно.

Ещё одна очень распространённая ошибка , которую делают «продвинутые» производители вентиляционных систем, допуская контакт свежего, живого воздуха с нагревательными элементами. Дело в том, что металлическая поверхность нагревателя выступает в роли катализатора на котором развивается эндотермическая реакция окисления, уменьшающая ионизованность и меняющая химический состав воздуха, делая его «мёртвым», что нельзя сказать про теплообменные процессы, происходящие в рекуператоре, где две газовые среды обмениваются теплом и влагой через специальную мембрану при минимальной разнице температур.

Основные моменты на которые нужно обращать внимание при организации вентиляции в энергоэффективном доме.

  • Любая вентиляция плохо совмещается с радиаторным, конвекторным способом отопления.
  • Чем больше помещение, тем меньше ему необходима вентиляционная система, достаточно периодических проветриваний.
  • Только вытесняющий принцип вентиляции хорошо согласуется с принципами энергосбережения, качества воздуха в обслуживаемой зоне и комфорта проживания.
  • Самый подходящий вариант для реализации вытесняющей вентиляции это низкотемпературная система отопления, например, теплыми полами или теплыми стенами.
  • Подогрев свежего воздуха нагревательными элементами не допустим.
  • Для работы вытеснительной вентиляции необходимо подавать воздух с температурой ниже чем в помещении в нижнюю часть помещения. Вытяжка всегда под потолком. Ещё в 19-м веке, выдающийся академик Владимир Ефимович Грум-Гржимайло, указывал, что «температура приточного воздуха должна быть +15°С, тогда воздух не поднимется сразу вверх и не будут стыть ноги…»
  • Вентиляция должна быть адресной, умной и управляться по результатам мониторинга качества воздуха в каждом помещении.
  • Лучше отдельный рекуператор для каждой обслуживаемой зоны, чем один большой агрегат на весь дом.
  • Вытяжка из кухни, зонт над варочной плитой, должен быть обязательно сделан отдельным воздуховодом.
  • Воздуховоды из санузлов не должны соединяться в один канал с воздуховодами из жилых комнат.
  • Воздуховоды желательно использовать с внутренней гладкой поверхностью. Никак не гофра.
  • При разводке воздуховодов, чем меньше углов и поворотов по горизонтали, тем лучше.
Работа вытесняющей вентиляции в небольшой комнате
ГОСТ 30494-2011, соответствует категории "Высокое качество воздуха".

Суммарно, в течении одного часа, вытесняющая вентиляция проработает около 20-25минут, поддерживая уровень углекислого газа, в среднем, 850ppm и заменит всего 12-15м3 воздуха . Для сравнения, перемешивающей вентиляции понадобился бы воздухообмен в объёме 53м3 в час, что бы удержать чистоту воздуха на том же уровне 850ppm.

Если в помещении будет несколько человек, и концентрация СО2 превысит уровень 1000ppm, контроллер переключит рекуператор на повышенную 2-ю скорость вентилирования.

Думаю будет полезно для тех кто сам делает вентиляцию в своем доме.
Покритикуйте.
Кидайте камни, все пойдет на пользу.

Хотите сделать свой дом энергоэффективным, но не знаете как? Мы покажем вам самые простые и верные пути

В наше время многие хотят снизить затраты на содержание дома и сделать его энергоэффективным. В первую очередь мы сталкиваемся на российском рынке с желанием поставить тёплые панорамные окна и дополнительно утеплить дом, чтобы не мёрзнуть в зимние месяцы. Кто-то предпочитает снизить затраты на отопление дома, кто-то хочет сделать дом экологичным. Почему это может быть интересно вам?

Сегодня сделать свой дом энергоэффективным очень просто, а добиться эффекта энергосбережения можно с помощью вполне доступных инструментов:

  • тёплых энергосберегающих окон;
  • дополнительного «консервирующего» утепления дома и качественных тёплых строительных материалов;
  • современной системы отопления, например на основе теплового насоса;
  • фотоэлектрической системы, где выработанная энергия применяется внутри дома, в том числе для отопления.

Плюсы энергоэффективного и пассивного дома

Энергоэффективный дом сам по себе уже очень сильно меняет ваш образ жизни. Вам не нужно постоянно думать, какой режим отопления поставить зимой и как кондиционировать воздух летом. Вам не нужно прятаться от палящего солнца или, наоборот, перемещаться в комнаты с южными окнами в морозную февральскую вьюгу. Энергоэффективный дом, как и пассивный, самостоятельно создаёт на 100% комфортный микроклимат, и этот процесс полностью находится под вашим контролем и не зависит от капризов природы.

Энергосберегающие окна Kaleva

Система отопления в энергоэффективном доме

Рассуждая о современных системах отопления в доме, мы часто используем такие названия, как «тепловой насос», «тёплый пол», «газовый котёл», «электрический котёл». Но не все из них относятся к системам энергосбережения. Тепловой насос даёт исключительную возможность сделать дом энергоэффективным и не тратить много средств на его отопление. При этом тёплый пол устанавливать к нему необязательно, вы можете поставить и радиаторы. А если подключить тепловой насос к фотоэлектрической системе (солнечным панелям), будет вырабатываться энергия для насоса. С таким подходом ваш дом может стать независимым.

Одна солнечная панель вырабатывает примерно 2 кВт мощности. Для отопления дома площадью 200 квадратных метров вам понадобится электрический котёл мощностью около 20 кВт или же тепловой насос с номинальным потреблением 4 кВт. Стоимость одной солнечной панели - от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.

Энергосберегающие окна Kaleva

Подобный вариант актуален для регионов, где нет газа. Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ № 334, вам могут выделить лишь до 15 кВт электричества, чего просто не хватит для отопления большого дома.

Но мало только поставить современную систему отопления и фотоэлектрические панели. Потребуется исключить «мостики холода», которые могут появиться при использовании недостаточно качественных окон и дверей. Энергосберегающие окна помогут вам в этом деле.

Окна в энергоэффективном доме

Энергосберегающие окна очень важны для проекта энергоэффективного дома, так как в большинстве случаев при хорошем утеплении пола, стен и кровли только правильно подобранные и качественно установленные окна и двери уберегут хозяина от появления «мостиков холода».

Тёплые окна позволяют на 99% решить главную проблему панорамного остекления. Сегодня вы можете поставить в доме действительно большие окна и при этом сохранить его тёплым.

Энергосберегающие окна хороши при любой погоде - зимой они не позволяют холоду проникнуть внутрь, а летом защищают от жары, безупречно определяя баланс энергоэффективности и комфорта. Лучше всего выбирать именно многофункциональное стекло для пластиковых окон. Например, тёплые окна с двухкамерным стеклопакетом в 40 мм и многофункциональным iM-стеклом на 96% (!) эффективнее, чем обычный двухкамерный стеклопакет в 40 мм! Всё дело в слое ионов серебра, которые позволяют стеклу работать, по сути, как зеркалу, оставаясь идеально прозрачным. Используя такие технологии, вы получаете двойную защиту от холода и жары.

Пассивный дом: почему он лучше обычного

Проводить грань между энергосберегающим и пассивным домом в разных странах решили по-разному, особенно это касается публикаций в СМИ. Но есть международный стандарт, и определяется он по коэффициенту использования тепловой энергии. Так, дом с показателем Е меньше 110 кВт*ч/м 2 /год - это обычный дом, меньше 70 кВт*ч/м 2 /год - энергоэффективный; а с показателем меньше 15 кВт*ч/м 2 /год - пассивный, то есть практически не потребляющий энергию извне.

При этом в Европе есть и другой показатель - EP, который определяет количество затраченного электричества на горячее водоснабжение, свет, электроприборы и отопление. По этой классификации ЕР меньше 0,25 означает класс А, то есть пассивный дом; меньше 0,5 - класс В, экономичный; а меньше 0,75 - класс С, и это энергосберегающий дом. Остальные показатели определяют стандартный дом, а от 1,51 - самый энергозатратный.

Энергосберегающие окна Kaleva

В первую очередь концепция энергоэффективного дома строится на выбранных стройматериалах, включая двери, утепление и окна. Последние - невероятно важный элемент, так как именно самые энергоэффективные окна и двери будут препятствовать теплопотерям. Выбирая тёплые окна, вы можете установить панорамное остекление любого типа и даже превратить дом в подобие стеклянной шкатулки. И всё это без потери комфорта и тепла!

Но мало купить просто энергоэффективные и тёплые окна. Нужно также учитывать, сколько энергии солнца проникает в дом и пропускают ли такие окна воздух. Важно, чтобы показатель SHGC, отвечающий за то, сколько солнечной энергии проходит внутрь, был от 0,4 до 0,5. Окна с показателем выше 0,5 подходят лишь для сурового климата, где вообще нет лета (например в Мурманске), а ниже 0,4 - лишь для тех мест, где лето очень жаркое (например в Краснодарском крае).

Одна из немногих на рынке учитывает все три фактора - энергоэффективность, светопропускание и воздухообмен. И только такой подход можно считать профессиональным.

Изучаем проблему на реальном опыте, с расчетами специалистов и форумчан

В связи с неуклонным ростом цен на энергоносители и дороговизну подключения газа, всё большее количество застройщиков задумывается о строительстве энергоэффективного дома.

Мы уже рассказывали читателям нашего сайта о том, и какие технологии используются при его строительстве.

А помогут нам в этом пользователи FORUMHOUSE.

Из нашего материал вы узнаете:

  • Какой дом энергоэффективный, а какой – нет.
  • Можно ли отопить энергоэффективный дом только электричеством.
  • Как рассчитать необходимую толщину утеплителя.
  • Окупится ли возведение энергоэффективного дома.

Что такое энергоэффективность

Энергоэффективные дома строят в европейских странах уже давно, но для нашей страны подобное жилище всё ещё является экзотикой.

Многие застройщики с недоверием относятся к строительству таких зданий, считая это неоправданной тратой средств.

Разбираемся, так ли это и выгодно ли строить энергоэффективный дом применительно к климатическим условиям большинства зон России, в том числе Москве.

Энергоэффективный (энергопассивный) дом – это строение, в котором затраты, связанные с потреблением энергии, в среднем на 30% меньше, чем в обычном доме. Энергоэффективность недавнего времени можно было определить по коэффициенту сезонного использования тепловой энергии – Е.

  • Е <= 110 кВт*ч /м2/год – это обычный дом;
  • Е <= 70 кВт*ч /м2/год – энергоэффективный;
  • Е <= 15 кВт*ч /м2/год – пассивный.

При подсчёте коэффициента Е учитывается: отношение площади всех наружных поверхностей ко всей кубатуре дома, толщина слоя теплоизоляции в стенах, кровле и перекрытиях, площадь остекления и количество людей, проживающих в здании.

В Европе для определения класса энергоэффективности принято использовать коэффициент ЕР, который определяет количество электроэнергии, затрачиваемой на отопление, ГВС, свет, вентиляцию и работу бытовых электроприборов.

За отправную точку берётся ЕР = 1 и энергетический класс D, т.е. стандартный. Современная классификация домов, принятая в европейских странах, выглядит так:

  • ЕР <= 0,25 – класс А, пассивный дом;
  • 0.26 < ЕР <= 0,50 – класс В, экономичный;
  • 0,51 < ЕР <= 0,75 – класс С, энергосберегающий дом;
  • 0,75 < ЕР <= 1 – класс D, стандартный;
  • 1,01< ЕР <= 1.25 – класс Е;
  • 1,26 < EP <= 1,50 – класс F;
  • ЕР >1,51 – класс G, самый энергозатратный.

В обычном, недостаточно утеплённом жилье с большими теплопотерями через ограждающие конструкции, большая часть энергии (до 70%) уходит на отопление.

Можно сказать, что владельцы такого жилища отапливают улицу.

Поэтому в европейских странах уже никого не удивить толщиной утеплителя в стенах в 300-400 мм, а сам контур здания делается герметичным.

Необходимый уровень воздухообмена в доме поддерживается при помощи системы вентиляции, а не мифического «дыхания» стен.

Но прежде чем покупать кубометры утеплителя, необходимо понять, когда дополнительное утепление и весь комплекс мер, связанных со строительством энергоэффективного дома экономически оправданы.

Энергоэффективность в цифрах

В нашей стране отопительный период в среднем длится 7-8 месяцев, а климат более суровый, чем в Европе. Из-за этого возникает масса споров о том, выгодно ли строить у нас энергосберегающие дома. Одним из самых частых утверждений противников энергоэффективного строительства является довод о том, что в нашей стране строительство такого здания обходится очень дорого, а затраты на его возведение не окупятся никогда.
Но вот комментарий участника нашего портала.

СТАСНН

Я в 2012 году, в Нижегородской области, построил энергоэффективный дом в 165 кв. м отапливаемой площади с удельным потреблением энергии на отопление 33 кВт*часов на кв. м в год. При среднемесячной температуре воздуха зимой -17°C затраты на отопление электричеством составили 62,58 кВт*ч в сутки.

Следует заострить внимание на технических характеристиках этого дома:

  • толщина утеплителя в полу – 420 мм;
  • толщина утеплителя в стенах – 365 мм;
  • толщина утеплителя в кровле – 500 мм.

Коттедж построен по каркасной технологии. Система отопления дома – электрические низкотемпературные конвекторы общей мощностью 3.5 кВт. Также в доме смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором и грунтовым теплообменником подогрева уличного воздуха. Для снабжения горячей водой дополнительно установлены вакуумные солнечные коллекторы.

Общий счет: в месяц на отопление уходит 3.2 тыс. руб. при круглосуточном тарифе 1.7 руб/кВт*ч.

Также интересен опыт форумчанина Александра Федорцова(ник на форуме Скептик ), самостоятельно построившего каркасный дом в 186 кв. м на фундаменте "утепленная шведская плита", с самодельным теплоаккумулятором на 1.7 м3 и с врезанными в него электрическими тэнами.

Скептик

Дом отапливается электричеством через систему водяного тёплого пола. Для отопления используется ночной тариф - 0,97руб./кВт. Ночью теплоноситель в теплоаккумуляторе нагревается до нужной температуры, утром отключается. Кубатура дома - 560м3.

Итог: Зимой, за декабрь, отопление обошлось в 1,5 тыс. рублей. В январе чуть меньше – 2 тыс. рублей.

Как показывает опыт пользователей нашего сайта, строительство энергоэффективного дома по силам любому. Причём, совсем не требуется оснащать его дорогими инженерными системами наподобие рекуператоров воздуха, тепловыми насосами, гелиоколлекторами или солнечными батареями. По мнению форумчанина с ником Toiss, главное – это тёплый замкнутый контур, превосходящий современные СНиПы в три раза, отсутствие мостиков холода, тёплые окна, хорошо утеплённая кровля, фундамент и стены.

Toiss

Чем платить за подключение газа (цена на который постоянно растёт) по 0.5–1 млн.руб., лучше построить энергоэффективный дом площадью до 200 кв.м. При соблюдении технологии строительства и грамотном подходе его возведение экономически оправдано при любых архитектурных и конструктивных решениях.

Энергоэффективность – базовые принципы

Как и чем утеплять дом – один из главных вопросов, возникающих при строительстве.
И думать об этом нужно ещё на стадии проектирования. По мнению Павла Орлова (ник на форуме Smart2305 ), перед экономическим расчётом оправданной толщины утеплителя надо определиться со следующими исходными данными, а именно:

  1. Площадь планируемого дома;
  2. Площадь и тип окон;
  3. Площадь фасадов;
  4. Площадь фундамента и поверхностей цокольного этажа;
  5. Высота потолков, или внутренний объем дома;
  6. Тип вентиляции (естественная, принудительная).

Smart2305

За основу возьмём дом площадью 170 кв.м, с высотой потолков 3 м, площадью остекления 30 кв. м и площадью ограждающих конструкций 400 кв.м.

Основные теплопотери в доме происходят через:

  1. Окна;
  2. Ограждающие конструкции (крышу, стены, фундамент);
  3. Вентиляцию;

При чоздании проекта экономически сбалансированного дома необходимо стремиться к тому, чтобы теплопотери по всем трём категориям были примерно одинаковы, т.е. по 33,3%. В этом случае достигается баланс между дополнительным утеплением и экономической выгодой от такого утепления.

Максимальные теплопотери происходят через окна. Поэтому при строительстве энергоэффективного дома важно «привязать» его к правильному месту на участке (большие окна смотрят на южную сторону) для максимальной степени солнечной инсоляции. Это позволит уменьшить теплопотери при большой площади остекления.

Smart2305

Самое сложное – это уменьшить теплопотери через окна. Разница между различными современными стеклопакетами довольно несущественна и колеблется от 70 до 100 Вт/кв.м.

Если площадь окон равняется 30 кв. м, а уровень теплопотерь – 100 Вт/кв. м, то тепловые потери через окна составят 3000 Вт.

Т.к. уменьшить теплопотери через окна сложнее всего, то при проектировании теплоизоляции ограждающих конструкций дома и системы вентиляции, для сбалансированности, нужно стремиться к тем же значениям – 3000 Вт.

Отсюда общие теплопотери дома составят 3000х3 = 9000 Вт.

Если же пытаться уменьшить только теплопотери ограждающих конструкций, без уменьшения теплопотерь окон, то это приведёт к необоснованному перерасходу средств на утеплитель.

Тепловые потери через ограждающие конструкции равняются сумме потерь через фундамент, стены, крышу.

Smart2305

Нужно стремиться к тому, чтобы уравнять тепловые потери через окна с тепловыми потерями через ограждающие конструкции.

Также необходимо уменьшить теплопотери, связанные с вентилированием помещений. По современным стандартам, необходимо чтобы весь объём воздуха в жилом помещении сменялся 1 раз в час. Дому площадью 170 кв. м с высотой потолков 3 м необходимо 500 м3/час свежего уличного воздуха.

Объём высчитывается умножением площади помещений на высоту потолков.

Если обеспечить приток в дом только холодного воздуха с улицы, то тепловые потери составят 16,7х500=8350 Вт. Это не укладывается в баланс энергоэффективного дома, мы не сможем сказать что такой дом энергосберегающий.

Остаётся два выхода:

  1. Уменьшить воздухообмен, но это не отвечает современным нормативам по необходимому воздухообмену;
  2. Уменьшить тепловые потери при подаче холодного воздуха в дом.

Для подогрева уличного холодного воздуха, поступающего в дом, применяется установка систем принудительной, приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. С помощью этого устройства тепло уходящего на улицу воздуха передаётся входящему потоку. Таким образом повышается эффективность вентиляции.

КПД у рекуператоров составляет 70-80%. Читайте нашу статью о том, как самостоятельно построить недорогой и

Smart2305

Установив в дом (из приведённого выше примера) систему принудительно приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором, удастся сократить теплопотери до 2500 Вт. Без системы принудительной, приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором невозможно достичь баланса тепловых потерь в доме.

Экономическая целесообразность дополнительного утепления

Основной показатель экономической эффективности дополнительного утепления дома – срок окупаемости системы утепления.

Интересен опыт пользователя с ником Андрей А.А, сравнившего затраты на отопление в режиме ПМЖ утеплённого и неутеплённого дома. Для чистоты эксперимента за исходные условия принимаем следующие данные:

  • отопление магистральным газом;
  • теплопотери через ограждающие конструкции – 300кВт/ч/(кв.м.*год);
  • дом имеет срок службы в 33 года.

Андрей А.А.

Для начала я подсчитал годовые затраты на отопление в режиме ПМЖ без дополнительного утепления. После проведённых мною расчётов затраты на отопление неутеплённого дома в 120 кв.м, при его теплопотерях в 300кВт/ч/(кв.м.*год), составили 32 тыс.руб. в год (при условии, что цена за 1 м3 газа до 2030 составит 7.5 руб).

Теперь подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если как следует утеплить дом.

Андрей А.А.

По моим расчётам, дополнительное утепление снизит теплопотери моего жилья приблизительно в 1,6 раза. Отсюда, при затратах на отопление, равных 1,1 млн. рублей за 33 года (32 т.р. в год х 33 года), после утепления можно на стоимости энергии сэкономить 1,1-1,1/1,6=400тыс. руб.

Чтобы получить 100% экономический эффект от дополнительного утепления, необходимо, чтобы сумма, потраченная на дополнительное утепление, не превысила половину суммы, сэкономленной на стоимости энергии.

Т.е. для данного примера затраты на утепление не должны превысить 200 тыс. рублей.

Через год эксплуатации выяснилось, что после дополнительного утепления теплопотери снизились не в 1.6, а в 2 раза, а вся проделанная работа (т.к. утепление проводилось своими силами, а деньги ушли только на покупку утеплителя) многократно окупилась.

Также интересен подход к расчёту рентабельности от дополнительного утепления форумчанина с ником mfcn :

– Рассмотрим следующие гипотетические условия:

  • в доме +20°C, на улице -5°C;
  • отопительный период – 180 дней;
  • дом – с однослойным каркасом, стоимостью 8000 руб/м3, утеплённый минеральной ватой по 1500 руб/м3;
  • стоимость монтажа – 1000 руб/м3 утепления;
  • шаг каркаса – 600 мм, толщина – 50 мм.

Исходя из этих данных, кубометр утепления стоит 3000 руб.

23-24 сентября в городе Запорожье прошел семинар «Опыт Германии и Украины в управлении жильем и термосанации зданий».

Семинары и мероприятия немецко-украинского проекта «Энергосберегающая санация жилых зданий» проводятся в Украине на протяжении 2012-2015 гг. Мероприятие состоялось при финансовой поддержке Фонда Фридриха Науманна ЗА СВОБОДУ.

На этом семинаре собрались представители из разных уголочков Украины: Херсон, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Мелитополь, Львов. Ну и, конечно же, партнеры проекта из Германии.

Уже не первый раз этот коллектив собирается в подобном составе, и, что особо радует, каждый раз я вижу все новые и новые лица.

Я для себя определила девиз этой встречи: «Зима близко!» — коротко, лаконично, но всё же так много смысла. Это, по сути, и была главная тема разговоров. Все очень обеспокоены ближайшим наступлением зимы, а точнее – отопительного периода.

Как мы будем зимовать? Чем отапливать наше жилье? Как сохранить тепло?

Наверное, каждый украинец сейчас задает себе эти вопросы и ищет любые пути решения. Только вот люди, собравшиеся на этом семинаре, думают не только о своей жилплощади, но и о своих ОСМД, городах и областях.

Как и у каждой хозяйки есть свой рецепт борща, так и у каждого специалиста в сфере энергоэффективности есть свои решения и советы о том, как наиболее эффективно использовать энергию. Прослушав массу выступлений на этом семинаре, у меня сложилось впечатление, что каждая «хозяйка» рассказала свой рецепт борща. Они, в принципе, очень похожие, ингредиенты почти идентичные, но каждый повар хочет добавить что-то свое, кто грибы, кто фасоль и обязательно частичку души. Подводя итог, я хочу представить вашему вниманию первую Книгу рецептов энергоэффективности .

Комплексные обеды

Прежде чем приступать к приготовлению обедов, необходимо четко знать на какое количество человек вы готовите, что б ни получилось, что несколько порций были лишние. Переводя это все на тематику энергоефективности, процесс термомодернизации должен проходить комплексно с использованием «Экономически целесообразной модели устойчивого энергетического развития теплоснабжения». Здесь очень важна поочередность этапов приготовления. Вначале проводим термомодернизацию здания, то есть, уменьшаем потребление энергии, затем, одновременно с обучением персонала, занимаемся реконструкцией теплотрасс и установлением котла на биотопливе, уже учитывая сниженное потребление энергии. В итоге все продукты (денежные средства) используются рационально и с максимальной эффективностью.

Федор Барулин, председатель правления ХООО «Региональный совет предпринимателей», ведущий эксперт ООО «Региональная энергосервисная кампания», Херсон

Энергоэффективные закуски от Вадима Демченко

  1. «Окно под пленкой»

Ингредиенты:

— энергосберегающая пленка для окон «Третье стекло»

На предварительно подготовленное окно наносите энергосберегающую пленку, она практически прозрачная и пропускает до 85% света. Без дополнительного подогрева вы получаете повышение температуры в комнате на 3-6 о С.

  1. «Вентиляционные каналы под шубой»

Ингредиенты:

— вентиляционный канал

— «дверка», можно заменить картоном

Кроме окон и дверей тепло уходит через вентиляционные каналы, особенно, если вы живете на последних этажах. Поскольку вентиляционные отверстия полностью закрывать нельзя оборудуйте их специальной дверкой или же прикройте куском картона. Это поможет повысить температуру на 5 – 7 о С

  1. «Батареи «тепленькие»»

Ингредиенты:

— батарея

— теплоизолятор (экструдированный пенополистирол или ДСП)

— фольга

Для сохранения тепла в помещении нам потребуется теплозащитный экран. Для приготовления возьмите теплоизолятор и наклейте на него фольгу или сразу можете использовать готовый полиизол, который вы можете приобрести в любом строительном магазине. Далее разместите его между стеной и батареей. Блюдо готово к употреблению. Теплоотдача радиатора повысится на 20%, при этом затраты на отопление помещения уменьшаются на 4%.

  1. «Батареи «тепленькие» под темно-коричневым соусом»

В дополнение к предыдущему рецепту вы можете перекрасить батареи в темно-коричневый цвет, доказано, что этот цвет на 8 — 10% отдает больше тепла, нежели белый. Для этого с батарей снимите слои старой краски, сделав их поверхность гладкой, далее кисточкой покрасьте батареи в направлении сверху вниз.

Вадим Демченко, начальник департамента по инвестиционной деятельности Запорожского городского инвестиционного агентства, Запорожье

Заготовки на зиму для г. Запорожье

98% потребности города в тепле дают большие газовые котельни и есть лишь 30 небольших котельных, которые можно перевести на альтернативное топливо, то есть единственный выход это использовать электрическое отопление для догрева. Чтоб минимизировать возможные негативные последствия массового использования электричества планируется в подъездах многоквартирных домов устанавливать коммутационные устройства — «изолированные елки». Их установка даст дополнительное время для устранения неполадок и восстановления электроснабжения. Также, формируются дополнительные бригады электриков для быстрого реагирования на возникшую ситуацию.

Александр Син, городской голова г. Запорожье


Раздельное питание по немецкой методике

Суть методики состоит в термомодернизации централизованных теплосетей. Поскольку некоторые районы города достаточно отдалены от ТЭЦ, то протяжности тепломагистрали очень большие, как результат частые аварии, задержки в ремонте, большие потери, ну и, конечно же, огромные суммы на их содержание. Как решение этой проблемы Ральф Проц предложил «раздельное питание», то есть, те районы которые, максимально отдалены от ТЭЦ, необходимо перевести на индивидуальные котельни. Подобная методика уже применялась в Днепропетровске, что привело к значительному снижению потребления газа. И на закуску – нужно максимально отойти от потребления газа в сторону возобновляемых источников энергии.

Ральф Проц, директор Центра компетенции по крупным жилым массивам, Берлин

Ирина Яремко,

Руководитель проектов,

ХООО «Региональный совет предпринимателей»

Энергосберегающий дом строится и оборудуется техникой с таким расчетом, чтобы потреблять как можно меньше энергии и автономно вырабатывать свою. Это касается всего: электричества, обогрева, теплой воды. Проживая в таком экодоме, вы сможете экономить на оплате ЖКХ, а от некоторых счетов и вовсе отказаться. Например, от платы за электричество или тепло.

Принципы экономии

Секрет энергосбережения экодома кроется в двух факторах: его конструкции и используемых для обеспечения энергией приборов. Строится энергосберегающий дом из особых материалов, которые располагают высокими теплоизоляционными характеристиками. Сама конструкция здания предполагает отсутствие «холодных мостиков» - мест, откуда в традиционных постройках ускользает тепло, из-за чего микроклимат в помещении нарушается.

Что касается оснащения дома, то предпочтение отдается приборам альтернативной энергетики. Например, для получения электроэнергии используются солнечные панели или ветряки. Для обогрева - тепловые насосы или котлы, работающие от солнечных батарей. Чтобы сэкономить на освещении, отдается предпочтение светодиодным лампам. Некоторые люди не останавливаются даже на этом: при наличии хозяйства со скотом или птицей, они , на котором можно готовить или использовать его как топливо.

Преимущества энергосберегающего дома:

  • быстрая застройка (от 2-х до 6-ти месяцев);
  • отсутствие негативного воздействия на окружающую среду;
  • проживание в экологически чистой и безопасной постройке;
  • снижение трат или полное их отсутствие на оплату услуг ЖКХ;
  • создание здорового микроклимата для проживающих в нем людей;
  • автономность и независимость от общих сетей электричества, газа, водоснабжения.

Недостатки:

  • сложность самостоятельного возведения;
  • дороговизна услуг застройщиков и строительства в целом;
  • большие (но окупаемые) вклады в приборы альтернативной энергетики;
  • сложности на этапе разработки проектной документации и утверждения проекта.

Из чего строят энергосберегающие дома в России

Популярность западной методики возведения экодомов набирает обороты в России из-за сурового климата. Отопительный сезон в РФ долгий: начиная с осени и заканчивая весной. В некоторых регионах отопление отключают только на лето. Из-за этого траты на обогрев помещений и нагрев воды нецелесообразно велики. В России главный приоритет при строительстве энергосберегающего дома - сделать его максимально теплым. Экономя на одном лишь отоплении, вы значительно снизите траты на оплату ЖКХ.

Среди российских застройщиков распространенный способ строительства энергосберегающего дома - использование сэндвич-панелей (SIP). Методика строительства из SIP-панелей пришла из Канады. С модернизацией под условия нашего климата нюансы строительства выглядят так:

  • SIP-панель толщиной в 164 мм заменяет собой двухметровую кирпичную стену с теми же теплоизоляционными свойствами. В теплое время года сэндвич-панели сохраняют внутри помещения прохладу, а в холодное - тепло. SIP-панели в двенадцать раз теплее кирпича и в четыре раза теплее пенобетона.
  • Чтобы избежать утечек тепла через окна и рамы, используются металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом.
  • Для повышения прочности используются клееные конструкции (деревянные балки, ендовы, мауэрлаты).
  • Каркас у дома деревянный, в конструкции присутствуют сэндвич-панели (ориентированно-стружечные плиты и пенополистирол).
  • Фундамент мелкозаглубленный (моноплита с ребрами жесткости).
  • Вентиляция создается по принципу рекуперации для возврата 25% тепла.

Базовые принципы возведения пассивных энергосберегающих домов:

  • отсутствие «мостиков холода»;
  • высокая герметичность сооружений;
  • рекуперация тепла из воздуха внутри помещения;
  • земляные теплообменники для пассивного обогрева;
  • энергопроницаемость стеклопакетов не меньше 50%;
  • ориентация здания на Солнце для пассивного прогрева и использования солнечных панелей.

Альтернативная энергетика для экодома

Оборудование из сферы альтернативной энергетики позволит сделать энергосберегающий дом независимым от общих систем отопления и электроэнергии. Все перечисленные ниже приборы можно купить или сделать своими руками. Например, сделать солнечную батарею вполне реально из подручных средств!

Полезные приборы для дома:

  • Электроэнергия. На крышу экодома (солнечную сторону) обычно устанавливаются солнечные панели. Они собирают энергию Солнца и превращают ее в электричество. Так вы сможете питать все необходимые бытовые приборы без подключения к общей сети или задействования генераторов (которые работают от дорогостоящего топлива). Еще один способ получать электричество - использовать энергию ветра. подходят не для всех регионов, но если в месте вашего проживания достаточно ветрено, то использовать ветряк - вариант.
  • Обогрев. Помимо того, что энергосберегающий дом строится из материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, вы можете усилить обогрев с помощью теплового насоса. Они используют энергию земли, передавая тепло внутрь дома. Однако тепловой насос - довольно шумная установка, к тому же надо уметь правильно ее монтировать, чтобы она работала с достаточным КПД и была безопасной. Возможно, вам лучше остановить свой выбор на классических отопительных приборах, тем более на монтаж системы отопления в частном доме цена становится все более доступной с каждым годом.
  • Нагрев воды. Электрические энергосберегающие котлы могут работать от энергии солнечных батарей или ветряков. Также актуальна установка солнечных коллекторов, которые будут обеспечивать вас горячей водой путем нагрева теплоносителя.
  • Экономные лампы. Наиболее выгодный вариант - заменить все лампы на светодиодные. Они работают до пяти лет и потребляют в двенадцать раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания! Если вас пугает цена светодиодных ламп (которая окупается через три месяца использования), можно ограничиться люминесцентными. Они стоят дешевле и тоже помогают экономить.
  • Экономия на газе. Покупка или конструирование установки для производства собственного биогаза (из навоза) позволяет полностью отказаться от традиционного газового обеспечения. Сырье от пяти коров способно давать 20 кубометров газа/сутки.

Как сделать энергосберегающий дом из контейнера

Самостоятельное строительство энергосберегающего дома стоит начать с простых застроек. Метод строительства из контейнеров активно применяется на дачных участках. Чтобы утеплить стены, можно прибегнуть к листовому материалу или распылить теплоизоляционный состав (пенополиуретан) прямо на стены. Поверх утеплителя крепится облицовка. Она нужна для защиты дома от воздействия осадков и ультрафиолетовых лучей.

Для северных регионов актуально позаботиться о дополнительном утеплении полов и кровли. Для этого их обшивают пароизоляционной пленкой. На окна наносится специальное отражающее покрытие. Техническое обустройство домов из контейнеров требует установки бризера - устройства, обеспечивающего рекуперацию тепла.