Energeticky účinné větrání. Energeticky efektivní dům: co to je, jaké jsou výhody a nevýhody výhod používání LED žárovek

Při nákupu domácích elektrických spotřebičů do kuchyně věnujte pozornost energetické náročnosti zařízení. Při výběru nádobí pro mikrovlnnou troubu nebo troubu zvažte kvalitu jeho tepelné vodivosti. Správný druh kuchyňského náčiní pomůže výrazně snížit účty za energie.

Nejdůležitější věcí při výběru pokrmů je materiál, ze kterého jsou vyrobeny. V poslední době je na trhu velmi bohatý výběr hrnců a pánví. Najdete nádobí se smaltovaným, teflonovým, keramickým nebo jiným povrchem, stejně jako z plastu, skla a hliníku nebo jiného materiálu. Každý typ má své vlastní výhody a nevýhody. Ale my uvažujeme o pokrmech přesně z hlediska energetické účinnosti. Proto je nutné zvolit povlaky, které mají dobrou tepelnou vodivost. Například hliníkové hrnce a pánve, stejně jako výrobky z nerezové oceli s měděným pokovením, budou vynikajícím pomocníkem pro hostitelku. Doba vaření v těchto pokrmech se zkrátí o 1,5 - 2krát, protože pánev nebo pánev se snadno zahřívá a rovnoměrně distribuuje teplo po celém povrchu výrobku, protože měď je vynikajícím vodičem tepla.

Jídlo se vaří rychleji, což znamená, že se spotřebuje méně elektřiny než na ohřev litiny nebo železného nádobí.

Po rozhodnutí o povrchové úpravě nádobí musíte být při výběru víka stejně opatrní. Vařte vždy s pevně uzavřeným víkem. Koneckonců, pokud jej neustále otevíráte a ovládáte proces vaření nebo vaření vody, pak se spotřebuje téměř třikrát více energie než u hermeticky uzavřených nádob. Hrnce a pánve vždy zakryjte, aby se jídlo vařilo nebo smažilo rychleji. Můžete zkontrolovat, zda voda v pánvi vaří nebo ne, aniž byste vůbec otevřeli víko. Pokud používáte průhledné skleněné víko se speciálním otvorem pro výstup páry. Taková jednoduchá a správná obsluha i těch nejefektivnějších kuchyňských potřeb vám umožní ušetřit co nejvíce času a peněz.

Šetřete elektřinu při vaření

Existuje další jednoduchý způsob, jak ušetřit elektřinu. Všechny elektrické spotřebiče pro domácnost a stupeň jejich ohřevu lze nezávisle nastavit podle potřeby. Pokud například nechcete vařit, ale jen si ohřát čaj, můžete si dostatečně vypnout rychlovarnou konvici, když je voda dostatečně horká. Moderní konvice mají ovládací panel teploty a mohou ohřívat vodu na určitou předem stanovenou úroveň a vypínat se.

Vyvarujte se vaření vody na čaj na elektrickém sporáku, zejména ve velké nádobě. Zaprvé to bude vyžadovat hodně energie a zadruhé, ztrácet drahocenný čas.

Jednou z výhod elektrického sporáku je jeho zbytkové teplo, které se po delší dobu uvolňuje z povrchu hořáku. Vlastnosti jsou pro troubu stejné. Tato vlastnost umožňuje velké úspory. I když nejste zkušená žena v domácnosti, ale obezřetná, potřebujete znát dobu vaření konkrétního produktu, abyste mohli tento trik v danou chvíli používat. Vařte rýži - doba její připravenosti je 20–25 minut, pět minut před závěrečnou prací můžete troubu vypnout, zatímco sporák rýži ochladí, dokud není plně uvařená.

Myčka má také svá vlastní tajemství. Moderní myčky jsou velmi úsporné z hlediska spotřeby vody, elektřiny a čisticích prostředků. Hlavní věcí je pečlivě si přečíst pokyny a správně rozložit nádobí tak, aby byly poprvé vyčištěny až do „skřípnutí“. Auto používejte jednou denně - večer, po večeři. Možná se zeptáte, co dělat s pokrmy po snídani a obědě? Ruční mytí? Ne, proč ne. Zde stačí mít velké množství nádobí a nádobí, aby to celé vaší rodině stačilo na tři jídla. Pak se vše stane velmi jednoduchým, pohodlným a hlavně extrémně ekonomickým. Po každém jídle se nádobí vloží do stroje a zapne se pouze jednou denně - večer.

Čisté nádobí a tlakové hrnce šetří energii

Pokud má vaše rodina jednoho nebo dva lidi, musíte trochu vařit. V takových případech parníky, tlakové hrnce, kávovary a další „báječné“ věci pomohou ušetřit elektřinu. Spotřebují méně energie a vody, vyžadují malou pozornost a kontrolu teploty a jsou vhodné pro malé porce. Například použití parníku k vaření zeleniny vyžaduje pouze několik centimetrů vody, což šetří až 50% energie a času. Nezapomeňte na zdravotní přínosy takto připravených produktů.

Je také důležité udržovat všechny kuchyňské náčiní a náčiní dokonale čisté. Je to hygienické, estetické a navíc. Netěsnosti, vodní kámen a usazeniny uhlíku, a to jak na samotném nádobí, tak na sporáku, musí být okamžitě odstraněny, protože snižují přenos tepla až o 50%.

Stejně důležité je, aby nedošlo k poškození dna nádobí a povrchu dlaždic. Koneckonců, pokud dno pánve těsně nesedí k hořáku, spotřebuje se až o 50% více energie.

Kromě toho musí být nádobí voleno co nejpřesněji podle velikosti varné desky nebo vyhřívaného povrchu. Pokud je pánev větší, bude její ohřev trvat déle a energii, a pokud jsou kamna mnohem širší než pánev nebo pánev, pak se přebytečné teplo rozšíří po celé kuchyni. Proto musíte tyto nebo tyto nádoby opatrně rozdělit na hořáky odpovídající velikosti.

Ukládání jakýchkoli zdrojů v kuchyňském prostoru je důležité, vzrušující a užitečné podnikání. Při nasazování zástěry si proto vždy pamatujte, že musíte vařit chutně, jíst s chutí a šetřit s rozumem!

Problémy vyčerpání zdrojů, zhoršování životního prostředí a stále rostoucí účty za energie jsou úzce propojeny. To je patrné zejména v soukromých domácnostech. Jednou z možností řešení těchto problémů je výstavba energeticky efektivních domů. Často se o nich mluví s módní předponou „eco“.

Energeticky účinné domy - trochu terminologie

Energeticky efektivní dům zahrnuje racionální spotřebu zdrojů, aby se v něm udržovalo pohodlné mikroklima. Ztráty energie jsou minimalizovány a vše spotřebované je využito na maximum. Toho je dosaženo kompetentním pokládáním komunikace, instalací high-tech zařízení a použitím tepelně úsporných materiálů.

Pojmy „energetická účinnost“ a „úspora energie“ by neměly být zaměňovány. První je kvalitativní ukazatel, druhý je kvantitativní. To znamená, že úspora energie doma je menší spotřeba zdrojů zajistit předchozí podmínky v něm.

Domov, kde se spotřeba energie blíží několika procentům průměru v běžných budovách, se nazývá pasivní. Prakticky to nezávisí na obvyklých vnějších zdrojích energie. Prioritou je využívání obnovitelných zdrojů - větrná energie, sluneční teplo.

Třída energetické účinnosti bytové budovy

Množství energie spotřebované v domě určuje jeho třídu energetické účinnosti. Čím vyšší je, tím pohodlnější je mikroklima v obytných prostorech, tím méně účtů za účty.

V současné době se v Rusku rozlišují následující třídy energetické účinnosti:

  • A ++, A +, A;
  • B +, B;
  • C +, C, C-;

Stanovení třídy energetické účinnosti bytové budovy vychází ze současné legislativy. Výpočty jsou založeny na roční spotřebě zdrojů v jednotlivých domech. Je analyzována s přihlédnutím k existujícím standardům.

Energetický audit mohou provádět pouze specializované podniky, které splňují požadavky federální legislativy. Přiřazeno ke struktuře třída energetické účinnosti potvrzuje energetický pas.

Základy energetické účinnosti

Dobře fungující systém vytápění a ventilace umožňuje dosahovat vysokých ukazatelů energetické účinnosti. Důležitou roli hraje kvalita tepelné izolace domu.

Konkrétněji byste měli věnovat pozornost následujícímu:

  • Výběr stavebních materiálů s nízkou tepelnou vodivostí.
  • Instalace energeticky úsporných oken.
  • Dobrá tepelná izolace stěn, podlah, stropů. Je třeba zabránit tvorbě „studených mostů“.
  • Mocný přívod a odvod vzduchu pokoje s rekuperací.
  • Efektivní využívání solární energie.
  • Zařízení izolovaného základu.

V důsledku použití účinných technologií mohou být náklady 15-20% vícenež při stavbě typického domu. Energeticky efektivní varianta je však v provozu téměř o 60% levnější.

Jak postavit energeticky pasivní dům

Abyste z obytné budovy udělali pasivní energii, musíte její vnější stěny přeměnit na tepelně izolační plášť. Uvnitř proběhne kvalitativní přerozdělení tepla. To umožní nejen minimalizovat spotřebu energie, ale také opustit topení a klimatizaci.

Izolovaný základ podle švédských technologií

Tepelné ztráty spodní částí domu mohou být až 15%. Z tohoto důvodu je nemožné postavit skutečně energeticky efektivní dům bez tepelné izolace základu. V Rusku a v mnoha cizích zemích se provádí podle technologie izolovaná švédská deska ().

Taková deska je mělký monolitický základ ze železobetonu, položený na vysoce pevném expandovaném polystyrenu. Tato izolace vydrží zatížení až 20 tun na 1 m2. V tomto případě jeho deformace nepřesahuje 2%.

Na vyztuženou vrstvu polystyrenové pěny se umístí vodní vrstva. Teprve poté se základna nalije betonem. Takový „koláč“ v létě dobře absorbuje teplo ze zahřáté půdy a v zimě pomalu ochlazuje.

Díky tomu můžete snížit počet radiátorů topení v prvním patře domu nebo dokonce bez nich.

Stavební materiály a izolace stěn

Jedním z hlavních kritérií pro výběr stavebních materiálů pro stěny je indikátor jejich tepelné vodivosti. Čím nižší je, tím více tepla se v domě bude akumulovat. Energeticky nejúčinnější materiály v tomto ohledu:

  • kulatiny;
  • pórobeton; sendvičové panely;
  • keramické bloky;
  • keramická cihla.

Technologie konstrukce rámu umožňuje širokou škálu těchto materiálů. V rámových domech jsou stěny „koláčem“ opláštění a izolace. Každá vrstva zajišťuje spolehlivou ochranu tepla v domácnosti.

Jeden z běžných schémata izolace stěn v rámových domech:

  1. Mezi nosnými sloupky se položí vrstva kamenné vlny o tloušťce nejméně 20 cm.
  2. Rám je opláštěný. Může to být OSB desky nebo jiný materiál, který dobře udržuje teplo.
  3. Na horní straně opláštění jsou pro instalaci fasády připevněny protisloupky.
  4. Mezi pultové latě se umístí další vrstva tepelné izolace ve formě 5 cm vrstvy skelné vaty.

Takové stěny pro nejekonomičtější domy s pasivní energií jsou nejlepší volbou z hlediska poměru ceny a kvality.

Vlastnosti energeticky úsporných oken

V energeticky pasivním domě hraje důležitou roli dodávka tepla ze slunce. Proto odborníci doporučují umístit většinu oken na jižní stranu budovy. Některé projekty zahrnují výstavbu celých skleněných galerií. Působí jako tepelné nárazníky.

Konstrukce oken jsou pouze energeticky účinné. Liší se od standardních vzorů:

  • Trojitý obrys těsnění.
  • Více kamer v profilu.
  • Nízká tepelná vodivost - 0,6-0,7 W / m2K.
  • Schopnost přenášet až 50% slunečního tepla do prostor.
  • Maximální koeficient absorpce hluku.
  • Pomocí argonu nebo kryptonu vyplňte prostor mezi tabulemi.
  • Přítomnost nejméně dvou oken s dvojitým zasklením.
  • Malý rozdíl mezi teplotou na povrchu skla a okolních plochách. Málokdy překročí 4,2 ° C.

Energeticky úsporná okna hraje významnou roli při vytváření pohodlného mikroklimatu v efektivním domě. Přispívají k rovnoměrnému rozložení tepla bez teplotních asymetrií.

Organizace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Systém nuceného větrání je nejen pohodlným mikroklimatem v domě, ale také snížením tepelných ztrát. Přítomnost vhodného vybavení vám umožňuje opustit větrání místností tradičním otevíráním oken. Při instalaci rekuperátoru (tepelného výměníku) opouští místnost pouze znečištěný vzduch a teplo zůstává v domě.

V praxi to vypadá takto:

  1. Studený vzduch zvenčí vstupuje do zařízení přes přívodní ventil.
  2. Tam prochází filtračním systémem a vstupuje do výměníku tepla.
  3. V rekuperátoru se k sobě pohybuje studený vzduch zvenčí a teplý vzduch z domova. Jsou izolovány speciální deskou, takže se nemíchají.
  4. V důsledku teplotního rozdílu se teplo z odpadního vzduchu přenáší na přiváděný vzduch.
  5. Chlazený vzduch z domu je odváděn na ulici a ohřátý venkovní vzduch prochází dalším filtrem a vstupuje do místností.

Cyklus se neustále opakuje, aby teplo neopouštělo budovu.

Topný systém a jeho regulace

Topný systém je pomocným nástrojem, pokud má uzavřená okna, podlahu s teplou vodou a vysoce kvalitní izolaci stěn. V mírné zimě se dům postavený pomocí účinných technologií zcela obejde. Ve většině regionů jsou však zimy kruté, proto je zapotřebí topný systém.

  • Tepelná čerpadla. Umožňují přijímat teplo z nemrznoucích vrstev půdy, vzduchu a vody jejich chlazením. Poté se přenese do topného okruhu budovy.
  • Kondenzační plynový kotel. Teplo se získává z kondenzátu, který se tvoří při spalování plynu.
  • Infračervené panely na úsporu energie... Po dobu 15-20 minut se předměty v místnosti zahřejí na příjemnou teplotu. Poté dlouho vydávají vzduch do tepla. K dosažení požadovaného efektu lze panely zapínat každou hodinu pouze na 15 minut.
  • Krbová kamna se systémem digestoří.

Pro racionální spotřebu elektřiny je topné zařízení vybaveno řadou senzorů a řídicích systémů.

Energeticky efektivní dům je tedy nejen ekonomický, ale také bezpečný pro životní prostředí a lidi. Jeho stavba vlastními rukama na klíč je však obtížná. Téměř v každé fázi práce musíte přilákat zkušené řemeslníky.

Video: z čeho postavit energeticky efektivní dům

Problém studujeme na základě skutečných zkušeností s výpočty odborníků a členů fóra

Kvůli stálému růstu cen energie a vysokým nákladům na připojení plynu stále více vývojářů uvažuje o vybudování energeticky účinného domu.

Čtenářům našeho webu jsme již řekli, jaké technologie se používají při jeho konstrukci.

A uživatelé FORUMHOUSE nám s tím pomohou.

Z našeho materiálu se dozvíte:

  • Který dům je energeticky efektivní a který ne.
  • Je možné vytápět energeticky efektivní dům pouze elektřinou?
  • Jak vypočítat požadovanou tloušťku izolace.
  • Vyplatí se budování energeticky účinného domu?

Co je energetická účinnost

Energeticky účinné domy se v evropských zemích stavěly dlouho, ale pro naši zemi je takový domov stále exotický.

Mnoho vývojářů má podezření z výstavby těchto budov, protože to považuje za neoprávněné plýtvání penězi.

Zkoumáme, zda je to tak a zda je výhodné postavit energeticky efektivní dům ve vztahu ke klimatickým podmínkám většiny zón Ruska, včetně Moskvy.

Energeticky efektivní (energeticky pasivní) dům je struktura, ve které jsou náklady spojené se spotřebou energie v průměru o 30% nižší než v konvenčním domě. Energetickou účinnost v nedávné době lze určit koeficientem sezónního využití tepelné energie - E.

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

Při výpočtu faktoru E se bere v úvahu toto: poměr plochy všech vnějších povrchů k celkové kubatuře domu, tloušťka tepelně izolační vrstvy ve stěnách, střeše a stropech, plocha zasklení a počet osob žijících v budově.

V Evropě se k určení třídy energetické účinnosti obvykle používá koeficient EP, který určuje množství elektřiny vynaložené na vytápění, zásobování teplou vodou, světlo, větrání a provoz elektrických spotřebičů pro domácnost.

Výchozím bodem je EP \u003d 1 a energetická třída D, tj. Standard. Moderní klasifikace domů přijatá v evropských zemích vypadá takto:

  • EP<= 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;
  • EP\u003e 1,51 - třída G, energeticky nejnáročnější.

V běžném, nedostatečně izolovaném krytu s velkými tepelnými ztrátami obklopujícími konstrukcemi se většina energie (až 70%) vynakládá na vytápění.

Dá se říci, že majitelé takového obydlí vytápějí ulici.

Proto v evropských zemích již nepřekvapuje, že někoho překvapí tloušťka izolace ve stěnách 300–400 mm a obrys samotné budovy je vzduchotěsný.

Požadovaná úroveň výměny vzduchu v domě je udržována pomocí ventilačního systému, nikoli mýtickým „dýcháním“ stěn.

Ale před nákupem kubických metrů izolace musíte pochopit, kdy je dodatečná izolace a celá řada opatření souvisejících s výstavbou energeticky účinného domu ekonomicky oprávněná.

Energetická účinnost v číslech

U nás trvá topné období v průměru 7-8 měsíců a klima je horší než v Evropě. Z tohoto důvodu vzniká spousta sporů o tom, zda je výhodné stavět s námi energeticky úsporné domy.Jedním z nejčastějších tvrzení odpůrců energeticky efektivní výstavby je argument, že u nás je stavba takové budovy velmi nákladná a náklady na její výstavbu se nikdy nevyplatí.
Ale tady je komentář člena našeho portálu.

STASNN

V roce 2012 jsem v oblasti Nižního Novgorodu postavil energeticky efektivní dům o ploše 165 čtverečních metrů. m vytápěné plochy se specifickou spotřebou energie na vytápění 33 kW * hodin na čtvereční. m za rok. Při průměrné měsíční teplotě vzduchu v zimě -17 ° C činily náklady na vytápění elektřinou 62,58 kWh za den.

Měli byste se zaměřit na technické vlastnosti tohoto domu:

  • tloušťka izolace v podlaze - 420 mm;
  • tloušťka izolace ve stěnách - 365 mm;
  • tloušťka izolace ve střeše - 500 mm.

Chata byla postavena pomocí rámové technologie. Topný systém domu - elektrické nízkoteplotní konvektory o celkovém výkonu 3,5 kW. Dům je také vybaven systémem přívodu a odvodu vzduchu s rekuperátorem a zemním výměníkem tepla pro ohřev venkovního vzduchu. Dodatečně jsou instalovány vakuové solární kolektory pro zásobování teplou vodou.

Celkový účet: 3,2 tisíce rublů měsíčně se vynakládá na vytápění. při nepřetržitém provozu 1,7 rublů / kW * h.

Zajímavá je také zkušenost člena fóra Alexandra Fedortsova (přezdívka na fóru Skeptik), který samostatně postavil rámový dům o rozloze 186 čtverečních. m na základně „izolovaná švédská kamna“, s domácím tepelným akumulátorem 1,7 m3 a zabudovanými elektrickými topnými tělesy.

Skeptik

Dům je vytápěn elektřinou pomocí vodního podlahového vytápění. Noční tarif se používá k vytápění - 0,97 rublů / kW. V noci se chladicí kapalina v tepelném akumulátoru zahřeje na požadovanou teplotu, ráno se vypne. Kubická kapacita domu je 560m3.

Sečteno a podtrženo: V zimě, v prosinci, stálo vytápění 1,5 tisíce rublů. V lednu o něco méně - 2 tisíce rublů.

Jak ukazují zkušenosti uživatelů našich webových stránek, každý si může postavit energeticky efektivní dům. Není navíc nutné jej vybavovat drahými inženýrskými systémy, jako jsou rekuperátory vzduchu, tepelná čerpadla, solární kolektory nebo solární panely. Podle názoru člena fóra s přezdívkou Toiss , hlavní věc je teplý uzavřený okruh, který je třikrát lepší než moderní SNiP, žádné studené mosty, teplá okna, dobře izolovaná střecha, základy a stěny.

Toiss

Spíše než platit 0,5–1 milion rublů za připojení plynu (jehož cena neustále roste), je lepší postavit energeticky efektivní dům o rozloze až 200 m2. Podle konstrukční technologie a kompetentního přístupu je její konstrukce ekonomicky oprávněná pro všechna architektonická a designová řešení.

Energetická účinnost - základní principy

Jak a jak izolovat dům je jedním z hlavních problémů, které vyvstávají během výstavby.
A musíte na to myslet už ve fázi návrhu. Podle Pavla Orlova (přezdívka na fóru Smart2305), před ekonomickým výpočtem oprávněné tloušťky izolace je nutné rozhodnout o následujících počátečních údajích, a to:

  1. Plocha plánovaného domu;
  2. Plocha a typ oken;
  3. Fasádní plocha;
  4. Plocha suterénu a povrchy podlahy suterénu;
  5. Výška stropu nebo vnitřní objem domu;
  6. Typ ventilace (přirozený, nucený).

Smart2305

Jako základ vezmeme dům o rozloze 170 metrů čtverečních, s výškou stropu 3 ma zasklenou plochou 30 metrů čtverečních. m a plocha 400 m2

Hlavní tepelné ztráty v domě dochází prostřednictvím:

  1. Okno;
  2. Obvodové konstrukce (střecha, stěny, základ);
  3. Větrání;

Při vytváření projektu ekonomicky vyváženého domu je nutné usilovat o to, aby tepelné ztráty ve všech třech kategoriích byly přibližně stejné, tj. 33,3% každý. V tomto případě je dosaženo rovnováhy mezi dodatečnou izolací a ekonomickým přínosem takové izolace.

K maximálním tepelným ztrátám dochází okny. Při stavbě energeticky účinného domu je proto důležité jej „svázat“ se správným místem na místě (velká okna směřují na jižní stranu), aby byl zajištěn maximální stupeň slunečního záření. Tím se sníží tepelné ztráty při velkém zasklení.

Smart2305

Nejtěžší je snížit tepelné ztráty okny. Rozdíl mezi různými moderními skleněnými jednotkami je poměrně nevýznamný a pohybuje se od 70 do 100 W / m2.

Pokud je plocha oken 30 čtverečních. ma úroveň tepelných ztrát je 100 W / m2. m, pak tepelné ztráty okny budou 3 000 W.

Protože Je nejobtížnější snížit tepelné ztráty okny, pak při navrhování tepelné izolace obvodových plášťů budov a ventilačních systémů je třeba pro rovnováhu usilovat o stejné hodnoty - 3000 W.

Celková tepelná ztráta domu bude tedy 3000x3 \u003d 9000 W.

Pokud se pokusíte omezit pouze tepelné ztráty obvodových konstrukcí, aniž byste snížili tepelné ztráty oken, povede to k nepřiměřenému překročení finančních prostředků na izolaci.

Tepelné ztráty obvodovým pláštěm budovy se rovnají součtu ztrát základem, stěnami, střechou.

Smart2305

Je nutné usilovat o vyrovnání tepelných ztrát okny s tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi.

Je také nutné snížit tepelné ztráty spojené s větráním prostor. Podle moderních standardů je nutné, aby se celý objem vzduchu v obydlí měnil jednou za hodinu. Dům o rozloze 170 m2. ms výškou stropu 3 m je zapotřebí 500 m3 / hod čerstvého venkovního vzduchu.

Objem se vypočítá vynásobením plochy areálu výškou stropů.

Pokud zajistíte tok pouze studeného vzduchu z ulice do domu, budou tepelné ztráty 16,7x500 \u003d 8350 W. To nezapadá do rovnováhy energeticky účinného domu, nemůžeme říci, že takový dům je energeticky efektivní.

Zbývají dvě možnosti:

  1. Snižte výměnu vzduchu, ale to nesplňuje moderní standardy pro požadovanou výměnu vzduchu;
  2. Snižte tepelné ztráty při přívodu studeného vzduchu do domu.

K ohřevu studeného venkovního vzduchu vstupujícího do domu se používá instalace systémů nuceného, \u200b\u200bpřívodního a výfukového větrání s rekuperátorem. S tímto zařízením se teplo vzduchu opouštějícího ven přenáší do vstupního proudu. Tím se zvyšuje účinnost ventilace.

Účinnost rekuperátoru je 70-80%. Přečtěte si náš článek o tom, jak samostatně vybudovat levnou a

Smart2305

Instalací systému nuceného napájení a odsávání s rekuperátorem v domě (z výše uvedeného příkladu) bude možné snížit tepelné ztráty na 2 500 W. Je nemožné dosáhnout rovnováhy tepelných ztrát v domě bez systému nuceného napájení a odsávání s rekuperátorem.

Ekonomická proveditelnost dodatečné izolace

Hlavním ukazatelem ekonomické účinnosti dodatečné izolace domu je doba návratnosti zateplovacího systému.

Zajímavá uživatelská zkušenost s přezdívkou Andrey A.A , srovnání nákladů na vytápění v režimu trvalého pobytu zatepleného a neizolovaného domu. Pro čistotu experimentu bereme jako počáteční podmínky následující údaje:

  • topení na hlavní plyn;
  • tepelné ztráty uzavíracími konstrukcemi - 300 kW / h / (m2 * rok);
  • dům má životnost 33 let.

Andrey A.A.

Nejprve jsem vypočítal roční náklady na vytápění v režimu trvalého pobytu bez dodatečné izolace. Po mých výpočtech činily náklady na vytápění neizolovaného domu o rozloze 120 metrů čtverečních se ztrátou tepla 300 kW / h / (metr čtvereční * rok) 32 tisíc rublů. za rok (za předpokladu, že cena za 1 m3 plynu do roku 2030 je 7,5 rublů).

Nyní vypočítáme, kolik peněz lze ušetřit, pokud je dům řádně izolován.

Andrey A.A.

Podle mých výpočtů další izolace sníží tepelné ztráty mého domu asi 1,6krát. S náklady na vytápění rovnými 1,1 milionu rublů za 33 let (32 tisíc rublů za rok x 33 let) tedy po izolaci můžete ušetřit 1,1-1,1 / 1,6 \u003d 400 tisíc rublů na nákladech na energii ... třít.

Pro získání 100% ekonomického efektu z dodatečné izolace je nutné, aby částka vynaložená na dodatečnou izolaci nepřekročila polovinu částky ušetřené na nákladech na energii.

Ty. v tomto příkladu by náklady na izolaci neměly přesáhnout 200 tisíc rublů.

Po roce provozu se ukázalo, že po dodatečné izolaci se tepelné ztráty nesnížily o 1,6, ale o 2krát, a veškerá práce (protože izolace byla provedena sama a peníze byly vynaloženy pouze na nákup izolace) se mnohokrát vyplatila.

Zajímavý je také přístup k výpočtu ziskovosti z dodatečné izolace uživatele fóra s přezdívkou mfcn:

- Zvažte následující hypotetické podmínky:

  • v domě + 20 ° C, venku -5 ° C;
  • topné období - 180 dní;
  • dům - s jednovrstvým rámem v hodnotě 8 000 rublů / m3, izolovaný minerální vlnou ve výši 1 500 rublů / m3;
  • náklady na instalaci - 1000 rublů / m3 izolace;
  • rozteč rámu - 600 mm, tloušťka - 50 mm.

Na základě těchto údajů stojí kubický metr izolace 3000 rublů.

Energeticky efektivní dům není idealizovaným znázorněním domova budoucnosti, ale dnešní realitou, která si získává stále větší popularitu. Dnes se nazývá energeticky úsporný, energeticky úsporný, pasivní dům nebo ekologický dům obydlí, které vyžaduje minimální náklady na udržení pohodlných životních podmínek v něm. Toho je dosaženo vhodnými řešeními v oboru a konstrukci. Jaké technologie jsou v současné době k dispozici pro energeticky účinné domy a kolik zdrojů mohou ušetřit?

# 1. Navrhování energeticky účinného domu

Bydlení bude co nejekonomičtější, pokud bude navrženo s přihlédnutím ke všem energeticky úsporným technologiím. Bude obtížnější přestavět již postavený důmdražší a bude obtížné dosáhnout očekávaných výsledků. Projekt je vyvíjen zkušenými odborníky s přihlédnutím k požadavkům zákazníka, ale zároveň je třeba mít na paměti, že použitá sada řešení musí být především nákladově efektivní. Důležitý bod - s přihlédnutím ke klimatickým vlastnostem regionu.

Domy, ve kterých trvale žijí, jsou zpravidla energeticky úsporné, takže úkol spočívající v úspoře tepla, maximálním využití přirozeného světla atd. Je na prvním místě. Projekt musí brát v úvahu individuální požadavky, ale je lepší, když pasivní dům je co nejkompaktnější, tj. levnější na údržbu.

Lze splnit stejné požadavky různé možnosti... Společné rozhodování nejlepších architektů, designérů a inženýrů umožnilo vytvářet univerzální energeticky úsporný rámový dům (Přečtěte si více -). Unikátní design kombinuje všechny cenově výhodné nabídky:

  • díky technologii panelů SIP je konstrukce vysoce odolná;
  • slušná úroveň tepelné a zvukové izolace, stejně jako absence studených mostů;
  • konstrukce nevyžaduje obvyklý drahý topný systém;
  • pomocí rámových panelů je dům postaven velmi rychle a vyznačuje se dlouhou životností;
  • prostory jsou kompaktní, pohodlné a pohodlné při jejich následném provozu.

Alternativně jej lze použít pro stavbu nosných zdí, izolaci konstrukce ze všech stran a vytvoření velké „termosky“. Používá se často dřevo jako materiál nejšetrnější k životnímu prostředí.

# 2. Architektonická řešení pro energeticky efektivní dům

Chcete-li ušetřit zdroje, musíte věnovat pozornost uspořádání a vzhledu domu. Obydlí bude maximálně energeticky účinné, pokud vezmeme v úvahu následující nuance:

  • správné umístění... Dům může být umístěn ve směru poledníku nebo šířky a přijímat různé sluneční záření. Je lepší postavit severní poledník domuodříznout sluneční světlo o 30%. Jižní domy jsou naopak nejlépe postaveny v zeměpisném směru, aby se snížily náklady na klimatizaci;
  • kompaktnost, což v tomto případě znamená poměr vnitřní a vnější plochy domu. Mělo by to být minimální a toho je dosaženo díky odmítnutí vyčnívajících místností a architektonických dekorací typ arkýřových oken. Ukazuje se, že nejekonomičtější dům je rovnoběžnostěn;
  • tepelné nárazníkykteré oddělují obytné prostory od kontaktu s prostředím. Garáže, lodžie, sklepy a nebytové podkroví budou vynikající bariérou studeného vzduchu zvenčí vstupujícího do místností;

  • správné přirozené světlo... Díky jednoduchým architektonickým technikám můžete osvětlit dům pomocí slunečního světla po dobu 80% celé pracovní doby. Prostory, kde rodina tráví nejvíce času (obývací pokoj, jídelna, školka) je lepší zařídit na jižní straně, pro spíž, koupelny, garáž a další pomocné místnosti je dostatek rozptýleného světla, takže mohou mít okna na severní stranu. Okna na východ v ložniciráno poskytnou náboj energie a večer paprsky nebudou rušit odpočinek. V létě v takové ložnici bude možné zcela bez umělého světla. Co se týče velikost okna, pak odpověď na otázku závisí na prioritách každého: šetřit na osvětlení nebo na vytápění. Velké přivítání - instalace solární trubice... Má průměr 25-35 cm a zcela zrcadlený vnitřní povrch: přijímáním slunečních paprsků na střeše domu si zachovává svou intenzitu u vchodu do místnosti, kde je rozptýlena difuzorem. Světlo je tak jasné, že po instalaci uživatelé často sáhnou po vypínači, když opouštějí místnost;

  • střecha... Mnoho architektů doporučuje, aby byly střechy pro energeticky efektivní dům co nejjednodušší. Často se zastaví u štítové verze a čím je plošší, tím bude dům ekonomičtější. Na šikmé střeše bude přetrvávat sníh, což je v zimě další izolace.

Číslo 3. Tepelná izolace pro energeticky efektivní dům

Dokonce i dům postavený na základě všech architektonických triků vyžaduje řádnou izolaci, aby byl zcela utěsněn a neuvolňoval teplo do prostředí.

Tepelná izolace stěn

Asi 40% tepla opouští dům stěnami, proto je jejich izolaci věnována zvláštní pozornost. Nejběžnějším a nejjednodušším způsobem izolace je organizace vícevrstvého systému. opláštěný izolace, kterou často hraje minerální vlna nebo expandovaný polystyren, nahoře je namontována výztužná síťovina a poté základní a hlavní vrstva omítky.

Dražší a progresivní technologie - odvětrávaná fasáda... Stěny domu jsou opláštěny deskami z minerální vlny a obkladové panely z kamene, kovu nebo jiných materiálů jsou namontovány na speciální rám. Mezi izolační vrstvou a rámem zůstává malá mezera, která hraje roli „tepelného polštáře“, neumožňuje zvlhnutí izolace a udržuje optimální podmínky v domácnosti.

Kromě toho se ke snížení tepelných ztrát stěnami používají na spojích střechy izolační směsi, přičemž se zohledňuje budoucí smršťování a změny vlastností některých materiálů se zvyšující se teplotou.

Jak funguje odvětrávaná fasáda

Izolace střechy

Asi 20% tepla uniká střechou. Pro izolaci střechy se používají stejné materiály jako pro stěny. Dnes rozšířené minerální vlna a expandovaný polystyren... Architekti doporučují, aby izolace střešní krytiny nebyla tenčí než 200 mm, bez ohledu na typ materiálu. Je důležité vypočítat zatížení nosných konstrukcí a střechy tak, aby nebyla narušena celistvost konstrukce.

Tepelná izolace okenních otvorů

Windows představují 20% tepelných ztrát doma. I když jsou lepší než stará dřevěná okna v ochraně domu před průvanem a izolaci místnosti před vnějšími vlivy, nejsou ideální.

Pokročilejší možnosti pro energeticky efektivní dům jsou:


Tepelná izolace podlahy a základů

10% tepla se ztrácí základem a podlahou prvního patra. Podlaha je izolována stejnými materiály jako stěny, ale lze použít i jiné možnosti: objemové tepelně izolační směsi, pórobeton a pórobeton, granulovaný beton se záznamem tepelné vodivosti 0,1 W / (m ° C). Můžete izolovat ne podlahu, ale strop suterénu, pokud to projekt umožňuje.

Je lepší izolovat základ zvenčí, což mu pomůže chránit nejen před zamrznutím, ale také před dalšími negativními faktory, vč. vliv podzemních vod, teplotní změny atd. Pro zahřátí podkladu použijte stříkaný polyuretan a pěna.

Č. 4. Rekuperace tepla

Teplo opouští dům nejen skrz stěny a střechu, ale také skrz. Ke snížení nákladů na vytápění se používá přívod a odvod vzduchu s rekuperací.

Rekuperátor nazývaný výměník tepla, který je zabudován do ventilačního systému. Princip jeho fungování je následující. Ohřátý vzduch opouští místnost ventilačními kanály a vydává teplo rekuperátoru, který s ním přichází do styku. Chladný čerstvý vzduch z ulice procházející rekuperátorem se ohřívá a při pokojové teplotě vstupuje do domu. Výsledkem je, že domácnosti dostávají čistý čerstvý vzduch, ale neztrácejí teplo.

Podobný ventilační systém lze použít ve spojení s přirozeným: vzduch vnikne do místnosti násilím a odejde v důsledku přirozeného tahu. Je tu ještě jeden trik. Skříň sání vzduchu může být umístěna 10 metrů od domu a potrubí je položeno pod zemí v hloubce mrazu... V tomto případě bude vzduch ještě před rekuperátorem v létě ochlazován a v zimě ohříván kvůli teplotě půdy.

Č. 5. Inteligentní dům

Chcete-li usnadnit život při šetření zdrojů, můžete a technologie, díky kterému je to již dnes možné:

Č. 6. Vytápění a dodávka teplé vody

Solární systémy

Nejekonomičtější a nejekologičtější způsob ohřevu místnosti a ohřevu vody Je využívat energii slunce. Možná je to díky solárním kolektorům instalovaným na střeše domu. Taková zařízení jsou snadno připojitelná k systému vytápění a zásobování teplou vodou v domě a princip jejich práce je následující... Systém se skládá ze samotného kolektoru, okruhu výměny tepla, akumulační nádrže a řídicí stanice. V kolektoru cirkuluje chladicí kapalina (kapalina), která je ohřívána sluneční energií a prostřednictvím tepelného výměníku předává teplo vodě v akumulační nádrži. Ten je díky své dobré tepelné izolaci schopen dlouhodobě zadržovat horkou vodu. V tomto systému lze instalovat záložní ohřívač, který ohřívá vodu na požadovanou teplotu v případě oblačného počasí nebo nedostatečné doby slunečního svitu.

Kolektory mohou být ploché a vakuové... Ploché jsou krabicí pokrytou sklem, uvnitř je vrstva s trubkami, kterými cirkuluje chladicí kapalina. Takové sběrače jsou odolnější, ale dnes jsou nahrazovány vakuovými. Ty se skládají z mnoha trubek, uvnitř nichž je také trubka nebo několik s chladicí kapalinou. Mezi vnější a vnitřní trubkou je vakuum, které slouží jako tepelný izolátor. Vakuové kolektory jsou účinnější, a to i v zimě a za oblačného počasí a jsou udržovatelné. Životnost kolektorů je přibližně 30 let a více.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla k vytápění domu využívejte nízkoteplotní teplo prostředí, vč. vzduch, podloží a dokonce i sekundární teplo, například z potrubí ústředního topení. Taková zařízení se skládají z výparníku, kondenzátoru, expanzního ventilu a kompresoru. Všechny jsou propojeny uzavřeným potrubím a fungují na principu Karnot. Jednoduše řečeno, tepelné čerpadlo má podobný provoz jako chladnička, funguje pouze obráceně. Pokud byla v 80. letech tepelná čerpadla vzácností a dokonce i luxusem, dnes je například ve Švédsku takto vytápěno 70% domů.

Kondenzační kotle

Bioplyn jako palivo

Pokud se hromadí hodně organického zemědělského odpadu, můžete stavět bioplynový bioreaktor... V něm se biomasa zpracovává anaerobními bakteriemi, což vede k bioplynu, který se skládá ze 60% metanu, 35% oxidu uhličitého a 5% dalších nečistot. Po procesu čištění jej lze použít k vytápění a zásobování teplou vodou doma. Recyklovaný odpad se přemění na vynikající hnojivo, které lze použít na polích.

Č. 7. Zdroje elektřiny

Energeticky efektivní dům by jej měl a pokud možno získávat z obnovitelných zdrojů. K tomu bylo dosud implementováno mnoho technologií.

Větrný generátor

Větrná energie může být přeměněna na elektřinu nejen pomocí velkých větrných turbín, ale také pomocí kompaktní „domácí“ větrné turbíny... Ve větrných oblastech jsou taková zařízení schopna plně dodávat elektřinu malému domu; v oblastech s nízkou rychlostí větru je lepší je používat společně se solárními panely.

Síla větru pohání lopatky větrné turbíny, díky nimž se rotor generátoru elektřiny otáčí. Generátor generuje střídavý nestabilní proud, který je usměrněn v regulátoru. Tam se nabíjí baterie, které se zase připojují ke střídačům, kde se stejnosměrné napětí převádí na proměnnou používanou spotřebitelem.

Větrné mlýny mohou být s vodorovnou a svislou osou otáčení. Za jednorázovou cenu trvale řeší problém energetické nezávislosti.

Solární baterie

Využívání slunečního světla k výrobě elektřiny není tak běžné, ale hrozí, že se situace v blízké budoucnosti dramaticky změní. Princip solární baterievelmi jednoduché: křižovatka p-n se používá k přeměně slunečního záření na elektřinu. Směrový pohyb elektronů, vyvolaný sluneční energií, je elektřina.

Použité vzory a materiály se neustále zdokonalují a množství elektřiny přímo závisí na osvětlení. Nejoblíbenější jsou různé modifikace křemíkové solární články, ale alternativou se stávají nové polymerové baterie, které jsou stále ve vývoji.

Šetřit energií

Výsledná elektřina musí být schopna rozumně využívat. K tomu se hodí následující řešení:


Č. 8. Vodovod a kanalizace

V ideálním případě by energeticky efektivní dům měl dostat vodu ze studnynachází se pod obydlím. Pokud však voda leží ve velkých hloubkách nebo její kvalita nesplňuje požadavky, je třeba od takového rozhodnutí upustit.

Je lepší odvádět domácí odpadní vodu rekuperátorem a odnést jim teplo. Pro čištění odpadních vod můžete použít septikkde bude transformace provedena anaerobními bakteriemi. Výsledný kompost je dobré hnojivo.

Pro úsporu vody by bylo dobré snížit množství vypouštěné vody. Kromě toho je možné zavést systém, kde se voda použitá v koupelně a umyvadle používá k splachování záchodové mísy.

Č. 9. Z čeho postavit energeticky úsporný dům

Samozřejmě je lepší používat nejpřirozenější a nejpřirozenější suroviny, jejichž výroba nevyžaduje četné stupně zpracování. to dřevo a kámen... Je lepší upřednostnit materiály, jejichž výroba se provádí v regionu, protože se tak snižuje odpad při přepravě. V Evropě se pasivní domy začaly stavět z anorganických odpadních produktů. , sklo a kov.

Pokud jednou věnujete pozornost studiu energeticky úsporných technologií, zamyslíte se nad projektem ekologického domu a investujete do něj, v následujících letech budou náklady na jeho údržbu minimální nebo dokonce mají sklon k nule.

Stavba energeticky efektivních domů - existuje výhoda? Pokud jde o stavbu jejich vlastního soukromého domu, pak lidé začnou zvažovat všechny možné možnosti pro projekty a návrhy kromě těch, které všichni znají, považované za standardy. Většina z nich chce, aby byl jejich domov co nejekonomičtější z hlediska spotřeby elektřiny. Ideální možností v tomto případě je výstavba energeticky efektivního domu, nebo jak se mu také říká „pasivní dům“.

Takové struktury mohou být několika typů (ze slámy, klenutých domů) a vyznačují se různými rysy, které by měli vzít v úvahu ti, kteří chtějí takový dům postavit.

Koncept jako energeticky efektivní dům, zahrnuje mnoho charakteristik, jejichž cílem je zajistit, aby dům měl maximální úspory ve spotřebě elektrických zdrojů. V tomto případě budou mít prostory domu vždy pohodlné podmínky a příznivé mikroklima.

Normální ukazatel spotřeby elektrické energie pro dům tohoto typu je 15 kW / hod., Vztaženo na plochu 1 m 2. Během roku bude energie spotřebována v množství nepřesahujícím 120 kW / h na 1 m 2. Když uvažujete o energeticky efektivních domech, je správné, pokud se seznámíte se všemi systémy samostatně.

Architektonický problém

Když začíná tvorba projektu pro energeticky úsporný dům, je třeba zohlednit i jeho umístění, velikost a přítomnost dalších „tepelných“ nárazníků. Patří mezi ně verandy, garáže, sklepy a další. Pokud jde o umístění, ideální by byl zeměpisný směr. Stejně důležitý je také poměr vnější a vnitřní oblasti budovy. U oken vyberte nejvhodnější místo a velikost. Většina oken bude umístěna na jižní straně konstrukce a v těch místnostech, které budou používány nejčastěji.

Solární trubice se často používají ke zvýšení toku tepelné energie v domě. Jedná se o prvek o průměru až 35 cm, který slouží k příjmu tepla na střeše a jeho přesměrování do místností uvnitř domu. Pokud jde o střechu, je zde uveden maximální možný mírný sklon. To umožní v zimě udržet sníh a tím vytvořit další izolaci.

Tepelná izolace

Pokud jde o izolaci, konstantní tepelné ztráty procházejí povrchem podlahy, stěn a střechy, což vede k takovému kroku, jako je izolace těchto konstrukcí. Pro stěny a střechy jsou podobné materiály vhodné jako izolace, ale hlavním bodem je pozorování tloušťky izolace, která by měla být 20 cm. Chcete-li vyloučit odtok tepla z vnitřního prostoru okny, můžete použít sklo naplněné inertním plynem nebo selektivním sklem. K izolaci podlahy v přízemí můžete použít různé materiály, například sypké směsi nebo.

Izolace je předpokladem pro stavbu. K tomu můžete použít nastříkaný polyuretan, expandovaný jíl nebo pěnu. Je výhodné stavět energeticky efektivní dům v Rusku? Rozhodně. I při počátečních nákladech jej postavíte levněji než mnoho jiných domácích možností a v budoucnu si budete moci užít úspory.

Ventilační systém

Ideální možností pro energetiku by byla konstrukce ventilačního systému, který je vybaven rekuperátorem. Takový systém eliminuje všechny úniky tepla a funguje na principu vzdušných hmot. Chladný, čerstvý vzduch, který je směrován do domu, bude procházet ohřátým vzduchem v místnosti. Ohřev nastane v důsledku přenosu tepla odcházejícího vzduchu z jejich místnosti směrem k čerstvému \u200b\u200bproudu.

Topení

Konstrukce těchto typů domů nevyžaduje použití autonomních systémů vytápění.

Pokud ale přesto chcete instalovat topení, můžete použít následující zařízení:


Odrůdy

Pokud jde o stavbu tohoto typu domů, klasifikace je založena na úrovni spotřeby elektřiny:

  • Pasivní.Tento dům se vyznačuje spotřebou zdrojů ve výši 30% ve srovnání s konvenčním domem. V takovém domě není studený most kvůli dobře vybavené izolaci, ale tloušťka stěn je 30 cm. V místnosti je také ventilační systém a další prvky zařízení pro vytápění. Nejčastěji se používají sběratelé. Budova je vybavena elektrickým napájením, které je považováno za nezávislé.
  • Ultra nízká spotřeba energie. Pokud jde o měrnou spotřebu zdrojů, jedná se o 17 až 45 kWh / m 2 za rok.
  • Nízká spotřeba.Energetické zdroje lze spotřebovat v rozmezí od 37 do 60 kWh / m 2 za rok.
  • Snížená spotřeba energie. V tomto případě je procento úspor 70%. Materiál pro tepelnou izolaci, který je umístěn ve stěnové konstrukci, bude mít tloušťku od 16 cm nebo více. Při pokládání se používá topný systém, který funguje podle kruhového principu.
  • Nulová spotřeba. Takové domy se vyznačují tím, že prostě nemají elektřinu ve formě komunikace. Některé struktury mohou samy reprodukovat elektrickou energii a dodávat ji veřejné síti. Stěny by měly mít tloušťku 40 cm. Domy mají větrání, které pracuje mechanickým typem, a také nádrže a kolektory, ve kterých je skladována teplá voda.

Jak správně stavět?

Finština je nejčastěji používanou metodou budování energeticky efektivních domů. Pro stavbu budete muset použít technologii rámu a v tomto případě nebude obtížné postavit dům vlastními rukama.

Chcete-li to provést, můžete použít následující algoritmus a pochopit, jak stavět:

  1. Základem, který by byl ideální pro dům finského typu, je hromada nebo. Nejprve to vyřešíme.
  2. Dům je postaven z baru, který by měl být před zahájením prací pečlivě zpracován pomocí určitých. Před potrubím by měl být povrch základny pokryt vrstvou hydroizolační fólie nebo jiného podobného materiálu.

Poznámka,že při navrhování páskování se ujistěte, že umístění je přísně vodorovné.

  1. Při výrobě konstrukce stěny z tyče vše připevňujeme pomocí čepů nebo samořezných šroubů, přičemž prvky musí zapadat do drážky do drážky.
  2. Na podlahu se používá překližka nebo plechy. Pásku pro podlahu je třeba položit při dodržení vzdálenosti, která bude optimální pro instalaci plechů.
  3. Na horní část spodního obložení budete muset nainstalovat zpoždění se vzdáleností, která se bude rovnat šířce izolačního materiálu. V místech, kde bude zatížení zvýšeno, by mělo být provedeno zpožděné spojení.
  4. Po položení desek OSB můžete vyložit materiál, kterým budete podlahu izolovat, například minerální vlnu.
  5. Poté rozložte vrstvu materiálu nahoře.
  6. Zajistěte ventilační mezeru, aby se zabránilo hnilobě podlahy. Vynikající možností by bylo použít prkna, která je třeba pokládat po celé délce podkladu. Nahoře připevněte listy OMB nebo překližky.
  7. Pro výrobu podlah se doporučuje použít nosníky, které mají průřez 24,5 * 5 cm. Krok pokládky by měl být 30-35 cm.
  8. Připevněte překližku na trámy, takže budete moci postavit drsnou podlahu / strop pro podkroví nebo celé druhé patro.
  9. Pro výrobu krokvového systému použijte nosníky, na které bude připevněna přepravka.
  10. Oteplování je důležitý bod. Za prvé poskytujeme ochranu před větrem, a proto budete muset rám opláštit. K tomu použijte desky.
  11. Na povrch desek by měl být připevněn film a poté stojany, které budou základem pro vytvoření exteriéru domu.
  12. Vnitřek domu také vyžaduje izolaci. K tomu je třeba použít minerální vlnu nebo celulózu.

Výrobci

Výrobci říkají, že si můžete dokonce postavit energeticky úsporný dům na klíč:

  • Za prvé navrhují rámový dům a dělají vše na klíč. Při objednávání vám pomohou odborníci, abyste si mohli vybrat optimální materiály v té nejlepší kvalitě.
  • Výstavba finských domů, které jsou ztělesněním moderních technologií, různých projektů, které se navzájem nepodobají a jsou jedinečné.
  • Kromě výstavby domu se plánuje využití inovativních systémů zachování zdrojů (elektřina). Mimo jiné si povšimneme, že všechny systémy a zařízení instalují a konfigurují profesionálové.

Výhody a nevýhody

Výhody moderních energeticky účinných domů jsou následující:

  • Externí odvolání. Vzhledem k tomu, že se dřevo nebo materiál z něj používá pro stavbu domu, je možné vytvořit nejneobvyklejší a nejunikátnější projekty.
  • Vysoká úroveň zabezpečení, spolehlivost. Při dodržení všech nezbytných podmínek a při dodržení požadavků získáte konstrukci, která bude odolná vůči účinkům negativních faktorů prostředí.
  • Přátelský k životnímu prostředí. Život v takovém domě je pro lidské zdraví naprosto neškodný.
  • Snadná konstrukce. Dokonce si můžete postavit dům vlastními rukama a není nutné najmout tým pracovníků nebo používat vybavení. Doba výstavby je krátká.
  • Ukládání. Tato výhoda se také stala cílem. Život v takovém domě nevyžaduje velké výdaje.

Shromáždili jsme pro vás několik užitečných doporučení:

  • Před zahájením výstavby je třeba vzít v úvahu všechny vlastnosti lokality, zejména reliéf, podnebí, půdu. Na tom bude záviset výběr nejvhodnějších materiálů.
  • Přistupujte opatrně k výběru nadace, protože i když stavba domu není tak těžká, ale při stavbě domu se dvěma podlažími je lepší dát přednost pevnému a spolehlivému základu.
  • Pro výzdobu interiéru použijte sádrokarton nebo překližku. Nejlepším řešením by bylo použít stropní obkladové panely.

Závěr

Budování energeticky účinného domu pro celoroční bydlení bude nezaměnitelnou volbou.

Proces navíc nevyžaduje velké výdaje a provoz umožňuje ušetřit rozpočet.

Pokud vezmeme v úvahu, že životnost domu dosahuje až 100 let a dům je pohodlný a útulný, pak v něm budou jen pozitivní emoce. Jak vidíte, taková konstrukce je ve všech ohledech prospěšná.

chyba:Obsah je chráněn !!