Меню

Сравнение теплопотерь домов из разного материала. Теплосохранение как способ экономить на отоплении частного дома

Дополнительные элементы крыши

Большой дом - большие затраты, но и в маленьком доме затраты не всегда меньше. Поэтому в самом начале отопительного сезона самое время задуматься о способах экономии драгоценного топлива.

Куда уходит «лето»?

Наш дом призван ограждать своих обитателей от всяческих погодных и бытовых невзгод, дарить полноценный отдых. К сожалению, низкая культура строительства и незнание современных технологий частенько приводят к тому, что вместо теплого и уютного гнёздышка загородный дом становится «чёрной дырой» в кошельке незадачливого домовладельца.

Зачастую, для того чтобы обеспечить тепловой комфорт дома мы идем по пути наращивания мощности обогревательного оборудования, ставим более мощные котлы, предусматриваем конвекторы в каждой комнате, хотя можно идти по пути сбережения тепла за счёт правильной теплоизоляции.

Просчёты утепления

Вроде бы, любому понятно, как построить тёплый и уютный дом. Сделать стены потолще, да систему отопления помощнее - и всего-то делов! Но на практике всё оказывается совсем не так просто. Любой застройщик помимо строительных норм и климатических условий вынужден учитывать собственные финансовые возможности. И частенько желание сократить затраты берёт верх над здравым смыслом. От такой недальновидной экономии в первую очередь страдает столь важная в нашем суровом климате способность дома сохранять тепло.

Часто к повышенному энергопотреблению приводят ошибки проектирования будущего дома. Специалисты выделяют несколько причин повышенного энергопотребления: неправильный теплотехнический расчет ограждающих конструкций (стен, кровли, окон), их некачественный монтаж, а также ошибки в устройстве системы отопления. К сожалению, владельцы строящихся домов редко обращаются к специалистам, руководствуясь своими представлениями о разумном и достаточном строительстве.

Одной из самых распространённых проблем частных домов считается недостаточные теплозащитные характеристики внешних стен. Согласно исследованиям, среднестатистический дом теряет до 40% тепла именно через слабо утепленные стены. При этом на кровлю приходится 20% теплопотерь, на окна 15%, на подвал 10%, и до 15% тепловой энергии утекает наружу через вентиляцию. Всё это приводит к астрономическим тратам на отопление. Причина же всех этих неприятностей в неверной оценке теплозащитных свойств строительных материалов.

Если направить тепловизор на фасад дома, он покажет, откуда идут мощные потери тепла. То есть ограждающие конструкции дома не справляется со своей функцией и выпускают драгоценное тепло наружу. С точки зрения теплотехники и экономии без современных теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности действительно тёплых стен не построить. Качественная теплоизоляция поддерживает конструктивные элементы дома (стены, фундамент, внутренние элементы кровли) в зоне плюсовых температур, при этом разница температуры воздуха и стен, пола, потолка не должна превышать 3°С, иначе появляется дискомфорт.

Теплопотери дома обусловлены двумя факторами, первый это собственно процесс передачи тепла от более теплых элементов к более холодным, тем самым объекты стремятся установить температурное равновесие. Соответственно чем выше показатель теплопроводности, тем ниже способность материала удерживать тепло. Второй фактор это конвекционные потоки воздуха, которые замещают теплый воздух холодным, при этом теплый воздух движется по направлению вверх, этот процесс еще называют инфильтрацией. Холодный воздух попадает в дом через ограждающие конструкции, вентиляцию и неплотные прилегания конструктивных элементов дома.

Правильный выбор теплоизоляции для всех уровней дома (подвала, стен, кровли) и грамотный её монтаж позволяют свести к минимуму расходы на поддержание комфортной температуры зимой и летом. Наилучший способ сохранить в доме тепло и гарантировать благоприятный микроклимат – внешнее утепление при помощи многослойных фасадных систем.

Очень важно выбрать теплоизоляцию с высоким показателем сопротивления теплопередаче. Минвата - старый проверенный материал. Вместе с тем, она требует очень качественной укладки, дефект которой, может свести на нет эффект от применения данного материала. Относительно низкая цена оборачивается небольшим сроком службы. Материал резко теряет свойства после намокания или нескольких лет эксплуатации. Пенополистирол - относительно современный материал с высоким показателем сопротивлению теплопередаче. Применяется при утеплении фундаментов и фасадов. Имеет невысокое водопоглощение.

Тут нужно заметить, что любой плитный или рулонный материал неплотно прилегает к конструкциям дома, то есть весь периметр прилегания теплоизоляции к конструкциям дома пропускает тепло на улицу. С годами стыки и щели увеличиваются выпуская все больше и больше тепла. Строительная физика позволяет учитывать эти теплопотери в виде понижающего коэффициента теплотехнической однородности. В среднем можно его выразить в числе 0,9, то есть система утепления на основе плитных и рулонных материалов создает на 10% меньшее сопротивление теплопередаче, чем определено производителем.

Бесшовные утеплители, эковата и напыляемый пенополиуретан, обладают большим преимуществом, так как не имеют стыков и щелей с конструктивными элементами дома. За счёт многократного расширения при нанесении материал заполняет все пустоты и полости, устраняя тем самым проблему мостиков холода.

Тёплый дом

Сухая статистика утверждает, что российские жилые здания в среднем потребляют 300-600 кВт*ч/м 2 тепловой энергии в год. Для сравнения, «пассивные» здания, во множестве возводимые сейчас по всей Европе, тратят на отопление в 10-15 раз меньше энергоресурсов, их энергопотребление не превышает 34 кВт*ч/м 2 в год! В чём же дело? Неужели отечественным домовладельцам нравится в несколько раз переплачивать за постоянно дорожающий комфорт?

Немалое влияние на соотечественников оказала архитектура европейских стран. Для этого не обязательно выезжать за рубеж, в любом импортном фильме что ни дом - то чуть ли не дворец. Просторный, с огромными остеклёнными стенами, мансардами, открытой планировкой. Единственное, что не учитывается, так это то, что их климат гораздо теплее. На большей части Европы и снег-то редкость.

Средняя температура в той части Финляндии, где проживает основная часть населения, зимой минус 3°С! У нас же средняя температура января ниже -20°С, а ночная под -30°С практически норма жизни. Попробуй в таких условиях найти тёплое местечко в просторном, без перегородок и дверей стеклянном кубе. У камина, сжигая тонны дров? Дом в нашем климате должен быть предельно практичен. Стоит вспомнить северные крестьянские дома, где первый этаж был отдан под загон для животных («тёплый пол» к тому же). Центр жилой зоны занимала огромная печь, а весь периметр дома был отдан под амбары и хозяйственные помещения (своего рода фасадная система).

Популярные сегодня в Европе «пассивные» дома в России пока строятся в единичных экземплярах. Нулевой энергозатратностью здания считается такое его годовое потребление энергии, которое не превышает производимого на месте объёма энергии от возобновляемых источников (солнечными батареями, ветряками, тепловыми насосами). Основная нагрузка на ГВС возложена на солнечные коллекторы. Кроме этого, они частично обеспечивают работу системы отопления. Недостающую часть теплового баланса дома компенсирует тепловой насос. Система отопления на базе геотермальных тепловых насосов получает энергию от солнечных панелей. Вентиляция принудительная, с рекуперацией тепла в мороз и в жару.

Для обогрева жилых зон большое значение имеет солнечное излучение, эффект от воздействия которого усиливается энергосберегающими окнами, пропускающими тепло внутрь и не выпускающими его обратно за счет селективного покрытия. Для этого задействованы все окна: мансардные и вертикальные. Последние играют особую роль зимой. Они улавливают лучи зимнего солнца, имеющего низкий угол подъёма над горизонтом. Однако эти автономные системы в пересчёте на наши климатические условия оказываются на порядок дороже. Да и с эксплуатацией таких систем порой возникают проблемы.

Чтобы зимой солнечные батареи или водонагревательные коллекторы не накрывало снегом, их размещают не на крыше, а на стенах здания. Огромные же энергосберегающие окна при очень низких ночных температурах становятся излучателями тепла наружу. Селективные покрытия не особо помогают. При всём при этом у нас сегодня есть на вооружении не только мировой опыт строительства зданий с повышенной энергетической эффективностью, но и налаженное серийное производство всех комплектующих для них: от материалов для ограждающих конструкций до инженерного оборудования любых систем. Дело за малым: начать.

Как все-таки летит время! Казалось бы, еще вчера мы подсознательно дружно тянулись к кондиционеру, а уже завтра компаниеобразующим центром любого помещения станет батарея или любой другой обогревательный прибор. И, разумеется, каждому из нас хотелось бы, чтобы этот прибор (а лучше их совокупность в различных уголках нашего дома) создавал как можно более теплую атмосферу как можно за меньшие деньги. Желание вполне понятное и естественное, но так как до сезона искренних упований на чудо-деяния Санта-Клауса ждать еще не только долго, но и в незагорамском будущем - холодно, лучше проявить дальновидность и обеспечить экономию на отоплении самому и уже сейчас. А мы, в свою очередь, нашими профессиональными рекомендациями с удовольствием поможем Вам в этом благом начинании.

Снижение теплопотерь дома: утепляемся с умом

Гигант мысли и общепризнанный отец не русской демократии, но французского реализма Гюстав Флобер утверждал: "Экономии всегда предшествует порядок, а это ведет к благосостоянию". Поэтому, прежде чем предпринимать какие-то решение, стоит рассмотреть проблему значительной стоимости отопления комплексно. И тут выясняется, что причиной четырех- пятизначной суммы затрат на отопление Вашей обители в холодное время года являются даже не большие тарифы за энергоносители, а низкая энергоэффективность дома . То есть Ваш дом в силу тех или иных причин - просчетов при проектировании, строительстве или проведении отделочных работ - разбазаривает дорогостоящее тепло быстрее, чем девушка во время шопинга - баланс кредитки ее ухажера.

Смотрите сами: теплопотери дома осуществляются через окна (15-18 %), стены (40 %), кровлю (15-18 %), фундамент (свыше 10 %). И без их качественной теплоизоляции «никаких волостей не напасешься». Поэтому ради последующей экономии стоит один раз потратиться на приведенные ниже способы если не полной ликвидации, то существенного уменьшения потери тепла.

Металлопластиковые окна уже давно стали нормой для любого офиса, квартиры, дома ввиду своих бесспорных достоинств - долговечности, экологичности, пожаробезопасности. Но главное - использование металлопластиковых окон с заполненными инертным газом двойными стеклопакетами позволяет снизить величину теплопотерь до уровня 0,7-0,85 Вт.ч/кв. м, то есть на 85 % по сравнению с классическими деревянными. С учетом перманентных обострений климата при возможности стоит установить пластиковые окна с тремя стеклопакетами (двукамерные).

Утепление стен можно проводить тремя способами. Размещение теплоизоляции внутри стены возможно только на стадии строительства коттеджа. Если Вы решили утеплять уже эксплуатируемый дом, остается два варианта - наружное или внутреннее утепление стен. Первый способ хотя и обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим в доме, но требует больших финансовых затрат, последующей переоблицовки фасада и мер по повышению эффективности вентиляции дома ввиду ухудшения пароизоляции стен. Утепление изнутри - это гарантированная потеря полезной площади дома, но его можно осуществить на любой стадии эксплуатации здания при минимальных затратах. Чаще всего владельцы коттеджей выбирают в качестве теплоизоляции минеральную вату, являющуюся по сути универсальным утеплителем и используемую в различных видах для утепления не только стен, но и подвала, цоколя и кровли. Также для внутреннего утепления стен широко используются пенополиуретан, пеноизол, пенополистирол экструдированный, вспененные каучуки, стекловолокно и другие материалы, в ассортименте предоставленные нам строительной промышленностью.

Используемые для теплоизоляции кровли материалы подбираются исходя из геометрической формы и кровельного материала. Хотя для этих целей используются практически те же утеплители, что и для утепления стен плюс ячеистые бетоны и некоторые другие материалы, сложность кровельных конструкций и множественные проблемные для утепления места предъявляют к ним повышенные требования в плане теплопроводности, прочности, паропроницаемости и влагопоглощения. В идеале утепление кровли необходимо выполнять в ходе ее возведения, потому как эффективно сделать это в уже эксплуатируемом доме не всегда возможно.

Сомневающимся в целесообразности мероприятий по теплоизоляции дома приведем один аргумент. Европейская практика, которой, кстати, чужд ежегодный 25%-ный рост цен на энергоносители, показала, что затраты на снижение теплопотерь малоэтажных зданий окупаются максимум за 8 лет, в дальнейшем превращая сэкономленные средства в чистую прибыль их владельца.

Энергоэффективность дома: греемся экономно

Чтобы тепло можно было бережно экономить, его нужно сначала создать. И если Вы желаете самостоятельно быть хозяином положения, приумножать собственное состояние, а не платить большие деньги за услуги сомнительного качества незнакомым коммунальщикам, однозначно стоит выбрать для коттеджа автономную системы отопления - гидравлическую, газовую либо электрическую. Как показывает опыт, оптимальной и самой надежной является система отопления, сочетающая их элементы в единое целое.

Так как двухтарифные счетчики на электричество в Украине пока еще остаются редкостью, наиболее рациональным решением для отопления частного дома значительной площади является гидравлическая автономная отопительная система. Традиционно она включает двухконтурный котел, циркуляционные насосы, обратные и предохранительные клапаны, сеть металлопластиковых трубопроводов и водоразборную арматуру.

Выбор котла для системы отопления осуществляется на основании необходимой для отопления дома расчетной мощности, используемого топлива и целей, для которых он будет применяться. Если ему предстоит работать исключительно в контуре отопления, разумнее будет выбрать более доступный по стоимости одноконтурный котел. Более дорогой двухконтурный котел помимо этой функции обеспечит еще и нагрев воды для различных нужд всей семьи. Что касается вида используемого топлива, то, исходя из критериев экономичности своей работы, оптимальными являются газовый, электрический и комбинированные котлы.

Итак, нагретый нашим эффективным и экономичным котлом теплоноситель добрался по металлопластиковому контуру до помещения. Отдача этого тепла происходит посредством одного из двух типов отопительных приборов - радиаторов либо конвекторов. Современные радиаторы, выполняемые из стали, алюминия либо в биметаллическом исполнении уже далеки от чугунных советских батарей как по своему весу, так и по высокой эффективности теплоотдачи. Конвекторы, представляющие собой надетую поверх трубы с теплоносителем "гармошку" с воздухом обеспечивают обогрев комнаты методом излучения. Существуют также и вариации конвекторов - газовый и электрический, обладающие высокой эффективностью (их КПД варьируется в пределах 80-90 %) и при этом отличающиеся простотой и экономичностью на всех стадиях эксплуатации - от приобретения до управления режимами обогрева. Зачастую при небольших отапливаемых площадях есть смысл вообще отказаться от котла и гидравлического контура в пользу групп электро- и газовых конвекторов.

Нередко также может оказаться, что с учетом особенностей планировки (несколько небольших комнат на верхних этажах и другие), специфичности их функционального назначения или их нерегулярном использовании отапливать их на постоянной основе нерационально. В таком случае стоит обратить внимание на иные виды отопительных систем и приборов, обеспечивающих локальное отопление независимо от основного контура.

Помимо газового и электроконвектора одним из наиболее востребованных подобных решений является устройство теплого пола, обеспечивающего наиболее комфортный и равномерный температурный режим в комнате. Существует две разновидности "теплых полов" - гидравлический, выполненный на основе металлопластиковых труб, и электрический на основе кабеля. Укладываемые зигзагами или по спирали под любым половым покрытием (мрамор, кафель, ковролин, ламинат и т. д) с предварительным экранированием и выполнением стяжки "теплые полы" являются идеальным способом отопления небольших по площади комнат. Но если электрическая система полностью автономна, то гидравлический вариант теплого пола все-таки нуждается во включении в общий контур отопления (хотя бы параллельной веткой).

Несколько меньшей мощностью, нежели электрические теплые полы, обладают нагревательные маты на основе металлического кабеля небольшой толщины. Их использование позволяет обеспечить обогрев комнаты без необходимости съема покрытия пола для обустройства отопительного контура.

Раз мы уже упомянули теплые полы, то нельзя не обратить внимание на поражающее своей экономичностью их сочетание с тепловыми насосами, которые отбирают тепловую энергию из грунта, воды или воздуха. В сравнении с таким тандемом любой по КПД котел является дорогим в эксплуатации.

Высокой экономичностью и эффективностью также отличаются инфракрасные обогреватели и располагаемые на потолке низкотемпературные излучающие пленки. Обладающим высоким КПД и удобным управлением, таким приборам под силу обогреть комнату за считанные минуты. Правда, такие нагревательные приборы нельзя причислить к универсальным, так как применение излучающей пленки с напыляемым покрытием эффективно в помещениях с высотой потолка, не превышающей 3 м. А инфракрасные обогреватели с открытым нагревателем нельзя располагать вблизи мест детских игр, животных, местах с повышенной влажностью.

Еще одной мудрой инвестицией в системы энергопотребления собственного дома является приобретение солнечных коллекторов, КПД которых с каждым днем только возрастает. Кого-то может разуверить в целесообразности подобного шага сумма необходимых первоначальных затрат на приобретение таких установок. Но давайте помнить, что солнечная энергия в отличие от природных энергоносителей - бесплатная, и, если астрономы не врут, в ближайшие пару миллионов лет закончиться вроде не должна. Поэтому, подходя к вопросу с математическим мерилом, так как нулевые затраты на преобразование солнечной энергии в электроэнергию и тепло всегда меньше любых платежей коммунальщикам, один-единственный раз стоит потратиться на этот "волшебный" солнечный коллектор, если не полностью, то значительно снижающий зависимость дома в энергоресурсах.

Эпилог. О физике с лирикой

Вняв нашим искренним рекомендациям по-настоящему эффективным способам энергосбережения, Вы ощутите комфорт и уют . Но в полной мере тепло это, важное для истинного ощущения счастья, Вам обеспечит только тепло любящих Вас сердец семьи и близких. И это тепло - самое дорогое. В подтверждение этого хотелось бы привести строки Омара Хайяма: "Когда уходите на пять минут, Не забывайте оставлять тепло в ладонях. В ладонях тех, которые вас ждут, В ладонях тех, которые вас помнят".

Одна из глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество в наше время,- стремительный рост цен на энергоносители. Европейцы уже давно успешно внедряют энергосберегающие технологии. Россияне до недавних пор жили по принципу: всё вокруг ничейное - всё вокруг моё, а всего-то у нас много, значит и платить ни за что не нужно. Теперь и Россия изучает западный опыт и старается адаптировать его к своим реалиям.

Термины «пассивный дом» и «энергоэффективный дом» появились у нас всего несколько лет назад,- говорит Антон Тофилюк, генеральный директор ООО «Экофокус». -Часто их используют как взаимозаменяемые синонимы, а это не совсем корректно. Пассивный дом проектируется таким образом, чтобы не было необходимости в системе отопления. Минимально возможные теплопотери здания, вентиляция с рекуперацией тепла и рациональная архитектура, максимально использующая солнечную радиацию, позволяют этого достичь в определенных климатических регионах. На территории большей части России идеальный пассивный дом реализовать невозможно. У нас мы можем создавать энергоэффективные дома или здания с низким энергопотреблением.

Совет

Если вы решили строить энергоэффективный дом, то особое внимание надо уделить экологическому качеству строительных материалов, особенно стеновой основе, утеплителям и внутренней отделке. Один из ключевых принципов пассивного дома - суперизоляция коробки дома и система искусственной вентиляции для необходимого воздухообмена. Если вы будете использовать токсичные строительные материалы, то в таком доме концентрация токсинов в воздухе будет больше, чем в «обычном», где есть дополнительная вентиляция за счёт теплопотерь через ограждающие конструкции здания.

Под «энергоэффективностью» подразумевается совсем не отвлечённая категория. Её измеряют через совокупность конкретных показателей и характеристик. С другой стороны, величина энергоэффективности не рассматривается как постоянная. В зависимости от условий можно говорить об энергоэффективности, оптимальной для строительства домов в данном регионе. Её уровень определяется согласно законодательству страны. В настоящее время во многих странах Евросоюза приняты энергетические стандарты.

В России нормы, ориентированные на энергоэффективность зданий, появились в середине 1990-х годов. При создании СНИПов и ГОСТов наша страна учитывала опыт энергоэффективности жилищного строительства в развитых странах. Федеральные нормы энергоэффективности определяются в СНИП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» и СП 23-101–2004 «Проектирование тепловой защиты здания». Теплотехнические и энергетические показатели здания регулируют также ГОСТ 31166, ГОСТ 31167 и ГОСТ 31168.

Понимание энергоэффективности в разных странах, соответственно, может быть неодинаковое. Например, сейчас страны ЕС уже вышли на новый уровень, стремясь достичь нулевого энергопотребления. Мы решаем другие задачи - учимся снижать теплопотери, рационально использовать энергию и осваивать её альтернативные источники.

Обязательные паспорта энергоэффективности

Чтобы упорядочить энергосбережение, несколько лет назад у нас были введены энергетические паспорта зданий. Согласно СНИП «Тепловая защита зданий», на стадии разработки проекта и на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию заполняется энергетический паспорт.

Совет

Правильным будет использовать общие принципы энергоэффективного строительства - верная ориентация дома по сторонам света, избегание мостиков холода, хорошая теплоизоляция, качественные стеклопакеты. В создании домов с низким энергопотреблением также действует закон Парето: - 20% дополнительных затрат на теплоизоляцию дадут 80% энергосберегающего эффекта. Строгое соблюдение современных СНИП обеспечит практически полное соответствие стандарту энергоэффективного дома.

Антон Тофилюк, генеральный директор ООО «Экофокус»

В соответствии со СНИП «Энергосберегающая тепловая защита зданий» с 2004 года в проекты всех зданий полезной площадью более 100 кв. м должен быть обязательно включён раздел «Энергоэффективность». В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях здания с учётом заложенных в проекте энергоэффективности системы отопления и других энергосберегающих мероприятий. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями данных норм. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации.

При проектировании и строительстве устанавливают класс энергетической эффективности дома, причём речь идёт только о домах постоянного проживания. В классификации три показателя - A, B, C, это и есть классы. Уровень соответственно - очень высокий, высокий, нормальный. Класс С (нормальный) присваивается зданию, если величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания отклоняется от нормативного параметра от +5 до?9%.В энергетическом паспорте содержится информация о присвоении категории энергетической эффективности здания, заключение о соответствии проекта требованиям норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта.

Что такое пассивный дом?

Ведущим стандартом с точки зрения энергоэффективности на сегодняшний день признана технология пассивного дома (Passivhaus нем.). Это самая ранняя и широко известная концепция дома со сверхнизким потреблением энергии.

Совет

Для того чтобы определить источники тепловых потерь уже построенного дома, имеет смысл заказать тепловизионную съёмку. Это поможет разработать мероприятия по минимизации утечек тепла. Зачастую небольшие инвестиции в дополнительную теплоизоляцию могут в разы уменьшить затраты на отопление и окупиться в течение 2–3 лет.

Антон Тофилюк, генеральный директор ООО «Экофокус»

Концепцию пассивного дома создал в 1988 году доктор Вольфганг Файст (Германия) при участии профессора Бо Адамсона из Лундского университета (Швеция). Термин «пассивный» означает, что дом не требует регулярного (активного) отопления. В основе концепции лежат стандартные методы, дополненные новейшими технологиями. Пассивный дом (иногда говорят энергопассивный дом) использует для нужд отопления преимущественно внутренние тепловые ресурсы. Он имеет минимальный теплообмен с окружающей средой за счёт высококачественной теплоизоляции.

В своих работах физик Вольфганг Файст подробно рассмотрел все факторы, влияющие на учёт теплопотерь и теплопоступлений в пассивных зданиях. Также им сформулированы основные требования к различным конструктивным элементам и инженерным системам пассивных зданий: к наружной теплоизоляционной оболочке, к воздухонепроницаемой оболочке, к окнам и дверям, к системе механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, к системам отопления, горячего и холодного водоснабжения и т. д. Основной упор он делает на качественное проектирование и выполнение теплоизоляционной оболочки здания без тепловых мостов.

Пассивный дом должен быть герметичным в высокой степени. Особое внимание уделяется усиленной теплоизоляции ограждающих конструкций (от 15 см). Учтён эффект аккумуляции тепла, солнечной энергии, энергии земли. На энергоэффективность оптимального уровня работают также архитектурная планировка, выбор формы дома, энергетически рациональная ориентация дома по сторонам света и розе ветров, наиболее приемлемое расположение буферных зон и т. д. Пассивный дом своими окнами обращён на юг, что даёт огромный приток энергии и света.

Дому нужна только вода и электроэнергия в обычном размере 10 кВт. Этого вполне достаточно для приготовления пищи, отопления, кондиционирования, вентиляции, горячей и холодной воды. При возможном отключении электроэнергии, благодаря массивным несущим стенам, железобетонным плитам пола первого этажа и междуэтажным перекрытиям пассивный дом остывает на 1оС в сутки при температуре наружного воздуха?15 оС.

Поскольку пассивный дом является герметичной конструкцией, в нём обязательно используется автоматическая вентиляция со встроенной системой удержания тепла. Система вентиляции - приточно-вытяжная, с рекуперацией тепла. Рекуператор - это противоточный тепловой обменник, который использует тепловую энергию отработанного воздуха для нагрева входящего свежего воздуха. Воздух выходит из дома и поступает в него не через обычный вентиляционный путь, а через подземный воздухопровод, снабжённый рекуператором.

От Германии до Дании

Первый пассивный дом в истории Германии был построен в 1991 году в г. Дармштадте под руководством В. Файста. Как показал опыт эксплуатации, это здание действительно нуждается в малом количестве тепла: расход на отопление составляет меньше 1 л жидкого топлива в год на 1 кв. м отапливаемой площади. В 1996 году в немецком городе Дармштадте был создан Институт пассивного дома (Passivhaus Institut - PHI), который занимается проектированием, исследованиями, развитием, оказанием консультационных услуг в области пассивных домов и зданий с низким энергопотреблением. Основная особенность пассивного дома - малое энергопотребление (около 10% от удельной энергии на единицу объёма, потребляемой большинством современных зданий). В идеале, независимая энергосистема вообще не требует расходов на поддержание комфортной температуры. Отопление пассивного дома происходит благодаря теплу, выделяемому людьми, живущими в нём, бытовой техникой и альтернативными источниками энергии (солнечные батареи).

В Западной Европе построено уже около 6 тысяч пассивных домов. Среди них и загородные особняки, и городские многоэтажные здания. Самые известные примеры в Германии - особняки в г. Ульма (2000 год), эксперимент с переоборудованием студенческого общежития в пассивный дом в Вуппертале. Во всех европейских странах есть дома, построенные по пассивной технологии. Возведены и целые экодеревни из пассивных домов, например, в Дании, Финляндии, Чехии.

Европейский стандарт пассивного дома предусматривает потребление энергии на отопление дома не более 15 кВт ч/год на 1 кв. м. здания. Обычный кирпичный дом в Германии потребляет до 300 кВт ч/год на 1 кв.м.

Одним из важнейших критериев для пассивного дома в Европе (Институт пассивного дома) является удельный расход тепловой энергии на отопление, определённый с помощью «Пакета проектирования пассивного дома» (PHPP). Он не должен превышать 15 кВт?ч/(м2год). Другой - общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия),- не должен превышать 120 кВтч/(м2 год).

В таких европейских странах, как Дания, Германия, Финляндия и др., разработаны специальные целевые государственные программы по приведению всех объектов регулярной застройки к условно-пассивному уровню (дома ультранизкого потребления - до 30 кВт ч/м3 в год). Директива энергетических показателей в строительстве (Energy Performance of Buildings Directive), принятая странами Евросоюза в декабре 2009 года, требует, чтобы к 2020 году все новые здания были близки к энергетической нейтральности.

Энергоэффективные дома в России

В государственной политике проблема энергоэффективности остаётся одной из приоритетных. Россия стремится снизить энергопотребление. В начале 2010 года правительство России поддержало идею возведения малоэтажных посёлков с использованием современных энергосберегающих технологий. Министр регионального развития Виктор Басаргин предложил создать несколько экспериментальных поселений, где все дома были бы энергоэффективными. И в нашем регионе тоже есть примеры строительства энергопассивных домов. Под Санкт-Петербургом, в Киссолово, с марта 2009 года, при содействии немецкого Института Пассивного дома, компания «Пассив Хаус» строит посёлок из домов и сооружений по технологическому стандарту «Passiv Haus». За год сдано более 40 домов.

В Москве в рамках проекта «Нулевой дом» продвигается строительство домов с низким энергопотреблением и автономным энергообеспечением. Однако широкому распространению технологии пассивного дома у нас мешает ряд причин. Установка вентиляции связана с дополнительными финансовыми расходами. Кроме того, качественные рекуперационные системы пока сложно найти. Да и стоят они дорого. Не так много и строителей, которые имеют опыт строительства энергоэффективного дома и установки рекуператора. В итоге строительство энергоэффективных загородных домов обходится примерно на 8-10% дороже по сравнению со средними показателями для обычного здания. Дополнительные затраты окупаются в течение 7–10 лет.

Если при проектировании и строительстве строго следовать СНИПам, получится здание со вполне качественной теплозащитой. Энергоэффективный дом - это оптимальная в наших условиях система мер, включающая использование многослойных стеновых конструкций, современных теплосберегающих материалов и соответствующих инженерных решений.

Существует комплекс конструктивных решений, традиционных для энергоэффективного строительства. Ограждающие конструкции возводятся по теплосберегающим технологиям и в целом должны быть герметичны. Для теплоизоляции используются качественные материалы и монтаж. Качественно изготовленные и квалифицированно установленные элементы строения плотно прилегают друг к другу. Особое внимание уделяется окнам и дверям, чтобы минимизировать теплопотери. Рамы подгоняются очень герметично. Устанавливается двойной стеклопакет, заполненный инертным газом. Снаружи на поверхности стёкол может быть плёнка, которая пропускает солнечную энергию внутрь помещения и препятствует выходу тепла. При проектировании и строительстве учитывается ориентация по сторонам света. Остекление дома делается с южной стороны. На северном фасаде окон нет, или площадь остекления минимальная. Кровля и фундамент в обязательном порядке утепляются качественно.

Чтобы система энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве здания была оптимальной, проводят специальные расчёты. Основным показателем является удельный по площади расход тепла за отопительный сезон. Затем находят требуемое термосопротивление отдельных ограждений. Если расчёты сделаны грамотно, с учётом всех факторов, то первоначальные затраты на энергоэффективность дома не только окупаются во время первых лет эксплуатации, но и в дальнейшем позволят экономить немалые средства.

Текст: Ирина Хлызова

Консультант: ООО «Экофокус»

Теплосбережение – проблема всех и каждого

Теплосбережение – проблема всех и каждого

Оценка:

Козачук В. Теплосбережение – проблема всех и каждого // Строительство и реконструкция. 1998 . 15 марта 2000 (№ 3) . С. 12-13

В последние годы вопросам теплосбережения у нас в стране уделяется все больше внимания. Изданы новые приказы и постановления, определяющие нормативы теплопроводности ограждающих конструкций, разработан ряд проектов жилых зданий, учитывающих эти новые для нас веяния. Появились и новые материалы, использование которых позволяет в значительной степени решить эту проблему.

В более развитых странах с этой проблемой столкнулись намного раньше. В Финляндии, например, после того как разразился энергетический кризис, вопросы теплосоережения (которым и так уделялось немало внимания) были возведены в ранг государственной политики. В результате этого расходы на отопление жилых зданий сократились почти в 2 раза.
Значительное увеличение стоимости энергоносителей обострило проблему теплосбережения не только для Украины. Много внимания сейчас этим вопросам уделяют и в России. По данным российских исследователей, на первом месте по потерям тепла находятся стены (42-49%), второе место занимают окна (32-35%), и только на третьем подвальные и чердачные перекрытия (11-18%). К слову, теплопотери через двери составляют всего 5-8%. У наших ближайших соседей и бывших партнеров по соцлагерю - стран Восточной Европы эти цифры значительно меньше.
Для сокращения потерь тепла (а, следовательно, и денег) в европейских странах разработано большое количество утеплительных материалов, имеющих более высокую эффективность, чем наши отечественные, и, кроме того, в ряде случаев более низкую стоимость.

Происхождение: европейское
Минераловатные утеплители, получившие сегодня наибольшее распространение, специалисты делят на 3 вида: шлаковата, на основе стекловолокна и базальтовые.
Утеплители из стекловолокна, представленные на нашем рынке, в подавляющем большинстве имеют европейское происхождение - германо-польское и финское.
Теплоизолирующие изделия марки URSA на наш рынок попадают с польского завода немецкого концерна PFLEIDERER. Продукция из Финляндии поступает с 2 заводов, принадлежащих компании Isover Оу, которая входит в состав французского концерна Saint-Gobain.
Импортные минераловатные изделия из базальтового волокна, предлагаемые в Украине, в своем большинстве принадлежат финской фирме Раrос и датскому концерну Rockwool.

Есть из чего выбрать
Современная западная строительная индустрия предлагает очень широкий ассортимент утеплительных изделий, сориентироваться в котором даже специалисту бывает подчас достаточно трудно. Все это множество утеплителей можно классифицировать по нескольким признакам. Во-первых, по назначению (строительная и техническая). Во-вторых, по форме выполнения. Они изготавливаются в виде матов-рулонов и плит различной плотности. В-третьих, по отделке и обработке (фольгированные, гидрофобизированные и прочее). В-четвертых, по стойкости к воздействию огня - негорючие, горючие первого класса, и, наконец, в-пятых, по области применения и, разумеется, происхождению.

Стекловатные материалы
При изготовлении теплоизоляционных материалов из стеклянной ваты ISOVER используется стекло (50%), песок, сода и известняк. Волокна стекловаты связываются с помощью связующего вещества, которое придает материалу требуемую жесткость. Изделия могут покрывать различными облицовочными материалами: алюминиевой фольгой, стекловойлоком, стеклотканью, различными неткаными материалами и прочим. Как правило, изделия имеют стандартные размеры, но могут быть изготовлены и других габаритов по индивидуальному заказу.
Область использования этих материалов: тепло- и звукоизоляция ограждающих конструкций, скатных и плоских кровель, перекрытий, перегородок зданий и сооружений, теплоизоляция холодильных установок трубопроводов и многого другого. Продукция ISOVER имеет хорошие теплоизоляционные показатели. Минимальное значение теплопроводности для материалов ISOVER составляет 0.029 Вт/м-К.
Стекловата ISOVER не боится огня, почти все изделия относятся к группе несгораемых строительных материалов. Теплоизоляционные изделия защищают также и от гниения деревянных конструкций благодаря специальной обработке. Все стекловолокнистые материалы негигроскопичны, в случае намокания они очень быстро высыхают.
Изделия ISOVER выпускаются в виде мягких матов, полужестких и жестких плит. Наименьшую плотность имеют мягкие маты - 11 кг/м 3 . Финская продукция отличается наличием в ассортименте плит с более высокой плотностью (130 кг/м 3 ), предназначенных для утепления плоских кровель. Всего же в Украине представлено около 25 типов изделий.
Теплоизоляционные изделия из стеклянного штапельного волокна , URSA предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, печей, трубопроводов, различного промышленного оборудования, аппаратуры, бытовых и промышленных холодильников и множества других случаев. Она применяется при температуре от -60°С до +180°С. По результатам исследований Санкт-Петербургского ВНИИ ПО РФ, изделия URSA отнесены к группе негорючих, не выделяющих токсичных и вредных веществ при воздействии огня. Достаточно эффективно их использование и в звукоизолирующих конструкциях, так как коэффициент звукопоглощения составляет от 0.6 до 0.99, в зависимости от толщины и плотности изделия URSA, а также частоты звуковых колебаний. Продукцию с маркой URSA отличает высокая надежность, по мнению российских исследователей, ее долговечность составляет более 50 лет, что сопоставимо со сроком службы здания. Прошли материалы URSA и сертификацию органов Госстандарта Украины. Все специалисты отметили ее положительные качества и, что весьма немаловажно, экологическую безопасность.
Выпускаются изделия URSA в виде мягких эластичных матов и мягких и полужестких плит. Все они в зависимости от плотности подразделяются на марки. Минимальная плотность матов - 11 кг/м 3 , а максимальная плотность плит, предлагаемых в Украине, - до 75 кг/м 3 . Маты при упаковке (перед транспортировкой) для уменьшения объема подпрессовывают и сворачивают в рулоны. Материалы URSA могут быть покрыты крафт-бумагой, стеклохолстом или алюминиевой фольгой.

Теплоизоляционные изделия из базальтовых пород
Область применения базальтовых утеплителей значительно шире по сравнению с изделиями из стекловаты. Это обусловлено тем, что верхняя температурная граница у этого материала находится за отметкой 1000°С. Поэтому изделия из базальтовой ваты кроме традиционных строительных областей широко используются в металлургической промышленности, судостроении, где много внимания уделяется противопожарной безопасности. Также весьма существенным отличием минеральной ваты от стекловатных изделий является ее "взаимоотношение" с водой. По утверждениям представителей Rockwool, водопоглощение после прямого погружения некоторых изделий в воду на 2 часа составляет менее 3%. Минеральные ваты являются также и превосходным звукоизоляционным изолятором. Результаты исследований специалистов Раrос показывают, что в конструкции перегородки, состоящей из 2 гипсокартонных листов толщиной по 8 мм, между которыми уложен 140-миллиметровый слой минваты, затухание звука на частотах 1.5-2 кГц составляет до 57dB.
Ассортимент изделий из базальтовой ваты одиним из самых больших. Он включает несколько десятков видов изделий общестроительного назначения и немногим меньше для технических целей.
Продукция Раrос , предлагаемая сегодня украинскому потребителю, насчитывает около 40 разновидностей мягких плит и матов, полужестких и жестких плит, применяемых для теплоизоляции плоских кровель, фасадов, а также в качестве огнеупорной обшивки стальных конструкций, дымовых труб, печей и прочего. Такая защита позволяет продлить время сопротивления огню на несколько часов, существенно предохраняет от возгорания деревянные конструкции. Изделия благодаря пропитке имеют малое водопоглощение - около 1.5%.
Минимальная плотность изделий Раrос - 30 кг/м 3 , а максимальная - 230 кг/м 3 . Теплопроводность продукции в большинстве случаев составляет от 0.032 до 0.04 Вт/м.К.
Изделия под маркой Rockwool, представленные в Украине, также весьма разнообразны. Техническая изоляция насчитывает около 10 видов и перекрывает температурный диапазон до 1000°C.
Общестроительная теплоизоляция представлена двумя десятками видов и предназначена для утепления и звукоизоляции стен, полов, плоских и скатных кровель. В зависимости от предназначения поставляется продукция и разной плотности. Минимальную имеет рулонный материал ROCKMIN - 29 кг/м 3 , а максимальную - 200 кг/м 3 - плиты DACHROCK. Теплопроводность продукции Rockwool -от 0.034 до 0.041 Вт/м.К.

И дым отечества нам сладок и приятен...
Теплоизоляционные изделия изготавливают и предлагают также и украинские предприятия. Всего в Украине эту продукцию выпускают около полутора десятков заводов, наиболее крупные производители находятся в Беличах и Ирпене (Киевская обл.), Черновцах.
Большинство производителей в качестве связующего базальтовых волокон используют глину, в то время как зарубежные производители -фенолформальдегидные соединения. Номенклатура и характеристики в общем-то близки зарубежным аналогам. Например, Черновицкий завод теплоизоляционных материалов изготавливает плиты 1х1 м и толщиной от 15 до 120 мм, плотность которых 80 - 250 кг/м 3 , а водопоглощение. по словам представителя завода В.Тымчишина, около 2%. Теплопроводность по сравнению с импортной продукцией несколько похуже и составляет 0.042 - 0.049 Вт/м-К, однако цена на 10-15% меньше.

Цены, или во что это выльется
Стоимость теплоизоляционных материалов зависит от множества факторов. Во-первых, от материала, из которого изготовлено изделие, во-вторых, от плотности изделия, в-третьих, от места дислокации продавца, объема приобретаемой партии, а также от ряда других менее значимых факторов.
Диапазон стоимости материалов ISOVER в Киеве достаточно велик. Например, мягкий мат марки КТ плотностью 11 кг/м 3 и толщиной 50 мм стоит 1.35 долл./м 2 , плита OLE такой же толщины, но плотностью 50 кг/м 3 - около 6 долл./м 2 , плита OLK 50-мм толщины плотностью 130 кг/м 3 - 9.3 долл./м 2 , а плита OLYK толщиной 100 мм и плотностью 95 кг/м 3 - около 18 долл./м 2 .
Стоимость 50-мм мата стекловаты URSA плотностью 11 кг/м 3 составляет 1.25 долл./м 2 , мата М15 такой же толщины, но плотностью 15 кг/м 3 - 1.4 долл./м 2 , а плиты П75 плотностью 75 кг/м З и толщиной 50 мм - 5.5 долл./м 2 .
Продукция из базальтовой ваты имеет приблизительно такой же стоимостной диапазон, как и материалы из стекловолокна.
Изделия Раrос, поставляемые компанией "Экспоконтракт":
- мягкая плита IL плотностью 30 кг/м 3 , толщиной 50 мм стоит 1.8 долл./м 2 ;
- плита SE (40 кг/м З ; 50 мм) -1.99 долл./м 2 ;
- плита SE (40 кг/м 3 ; 100 мм) - 3.69 долл./м 2 ;
- плита PDP (150 кг/м 3 ; 50 мм) - 6.25 долл./м 2 . Продукция Rockwool, предлагаемая киевской фирмой ТПК-Центр":
- плита ROCKMIN (35 кг/м 3 ; 50 мм) - розничная цена 1.58 долл./м 2 , оптовая-1.44 долл./м 2 ;
- плита ROCKMUR (50 кг/м 3 ; 50 мм) - 2.08 долл./м 2 (розничн.), 1.93 долл./м 2 (оптовая);
- плита ROCKMUR (50 кг/м 3 ; 120 мм) - 4.55 долл./м 2 (розничн.), 4.22 долл./м 2 (оптовая);
- плита DAACHROCK МАХ (200 кг/м 3 ; 150 мм)-розничная цена 17.31 долл./м 2 , оптовая -16.04 долл./м 2 .

Советы постороннего
О том, насколько утепление здания влияет на расходы при эксплуатации, весьма красноречиво говорит такой факт. Киевским архитектором Юрием Ржепишевским был спроектирован жилой дом, для обогрева которого по расчетам потребовался бы котел мощностью 300 КВт. Удалось убедить заказчика несколько изменить проект с целью снижения энергозатрат. В переработанном проекте архитектор предусмотрел наружную теплоизоляцию ограждающих конструкций и кровли, после чего расчетная мощность котла снизилась более чем в 3 раза, и, следовательно, уменьшились эксплуатационные затраты. По данным российских исследователей, затраты на отопление утепленного дома при его эксплуатации в совокупности снижаются более чем в 6 раз! Это происходит, в первую очередь, за счет того, что теплоизоляционные материалы имеют гораздо лучшие показатели теплоизоляции, чем традиционно применяемые у нас. Так, например, слой из материалов URSA толщиной18 сантиметров по теплопроводности эквивалентен 4-метровому слою железобетона, 2-метровой стене из кирпича или 90-сантиметровой конструкции из керамзитобетона. По некоторым расчетам, затраты на утепление при строительст ве нового дома окупаются после 1-1.5 лет эксплуатации.
Преимущества таких домов уже давно оценили во всех так называемых цивилизованных государствах. По отзывам специалистов, теплосберегающие нормативы, принятые несколько лет назад в Украине (к слову, и не только у нас, а и в ряде других стран СНГ), для подавляющего большинства развитых держав являются даже не вчерашним, а позавчерашним днем.

Наименование изделия Раrос

Размеры. ширина
х
длина
(мм х мм)

Стандартные толщины (мм)

Номин. плотность
кг/м 3

Покрытие

Прочность на сжатие, кПа (кН/м 2 ) испытания EN 826)

Теплопроводн., л 10 ,(Вт/мК) (метод испытания ISO 8301)

Примеры области применения

Мягкие плиты и маты
Плита Faroe IL

560х1300
610х1170
870х920

50, 70, 75, 90, 100, 125, 150, 175
42, 50, 66, 70, 90, 95,100, 125, 150
100, 125, 150, 175, 200

-
-
-

0.0365
0.0365
0.0365

Мягкая изоляция подходит для многих конструкций в том числе:
- наружных и внутренних стен с деревянным или стальным каркасом

Мат Раrос IM

565 х длина
870 х длина

30, 50, 75,100
50, 75, 100

-
-

0.0365
0.0365

Стен со стальным каркасом

Мат Раrос IMP

Покрыт бумагой

50, 75,100, 125

0.0365

Наружных кирпичных стен

Плита Раrос A-IL

560х1300
870х920
610х1170

30, 50, 75, 100, 125, 150, 175
100, 125, 150, 175
100, 125, 150, 175

-
-
-

0.0335
0.0335
0.0335

Легких верхних, межэтажных и нижних перекрытий - стен с противопожарными и звукоизоляционными требованиями - других соответствующих конструкций, в которых изоляция не подвергается нагрузке

Плита Раrос AL
Плита Раrос SE

560х1300
600х1200

50, 75, 100, 125, 150
50, 75, 100, 125, 150

40
40

0.0335
0.0335

Ветрозащитные плиты
Плита Раrос TSL

608х1200
1200х1800

30, 50
30, 50, 70

GF
GF

0.0320
0.0320

Ветрозащита и изоляция стен с деревянным каркасом и нижних перекрытий с продуваемым подпольем

Плита Раrос VUL Плита Раrос

1200х1800 1200х2400

13
20

200
140

GF
GF

0.0330
0.0330

Ветрозащита и изоляция верхних перекрытий Ветрозащита в т. ч. промышленных зданий со стальным каркасом

Жесткие плиты
Плита Раrос ELK
Плита Раrос EL
Плита Раrос ELU
Плита Раrос ELUS

600х1200
600х1200
600х1400
600х1400

50, 70, 80, 100, 120, 140, 150 30, 50, 70, 100, 120, 140, 160, 180
100, 120, 140, 160, 180
100, 120, 140, 145, 150, 160, 180

60
90 (d?50mm)
70 (d> 50 mm)

-
-
GF

6
6 (d< 100 mm)
8 (d? 100 mm)

0.0340
0.0340
0.0340
0.0340

Для тепло-, противопожарного и акустического изолирования конструкций:

  • утепленных ж/б панелей
  • разных монолитных ж/б конструкций
  • марку изоляции выбирают по нагрузке
  • Плита Раrос VL

    600х1200

    20, 30, 50, 70, 100, 120

    0.0340

    Монолитных полов

    Плита Раrос TL

    600х1200

    50, 70, 80, 120

    0.0320

    Полов, требующих звукоизоляцию

    Плита Раrос RAL1Плита Раrос RAL2
    Плита Раrос RAL3
    Плита Раrос RAL4
    Плита Раrос RAL5
    Плита Раrос RAL 1/Lamella

    600х1200
    600 х 1200
    600х1200
    600 х 1200
    600 х 1200
    200 х 1200
    600 х 1200 200 х 1200

    30...180
    40...140
    50... 140
    30...140
    20...120
    50...150

    90 (d?50mm) 70 (d >50mm)
    100
    110
    140
    170
    85

    -
    -
    -
    -
    -
    -

    6 (d<100mm) 8 (d?100mm)
    10
    30
    40
    50
    50

    0.0340
    0.0340
    0.0350
    0.0340
    0.0345
    0.0400
    0.0340 0.0350 0.0340 0.0345 0.0400

    Для утепления наружных стен с трехслойным штукатурным
    покрытием - марка утеплителя зависит от нагрузки и системы штукатуривания

    Изоляция для крыш
    Плита Раrос AKL
    Плита Раrос AKLU

    1200х1800
    1200х1800

    70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180
    100, 120, 130, 140, 150, 160, 180

    110
    110

    -
    -

    30 (d< 100 mm)
    35 (d? 100 mm)

    0.0350
    0.0350

    Сочетание плит AKL+ KKL используется обычно для стандартных решений кровель Сочетание плит AKLU+ KKL рекомендуется для кровель с повышенными требованиями на влагоустойчивость

    Плита Раrос KKL Плита Раrос KKL

    1200х1800 1200х2400

    20
    20

    230
    230

    GF
    GF

    80
    80

    0.0375
    0.0375

    Для утепления и реконструкции кровель

    Плита Раrос KKL-BIT

    1200х1800

    Покрыта битумом

    0.0375

    Для опорных слоев реконструируемых кровель

    Плита Раrос TKL
    Плита Раrос TKL
    Плита Раrос TKL
    Плита Раrос TKLU

    1200х1800
    600х1200
    1200х2000
    1200х1800

    20, (30, 50, 60, 70, 80, 100)
    30, 50, 60, 70, 80, 100
    30, 50 кромки длинных сторон выполнены с пазом для шпунтовых соединении
    30 -"-

    170
    170
    170
    170

    GF
    GF
    GF
    GF

    50
    50
    50
    40

    0.0345
    0.0345
    0.0345
    0.0345


    Плита с канавками укладывается верхним слоем

    Плита Раrос EKL
    Плита Раrос EKLU

    900х1200
    900х1200

    50, 60, 70, 80, 90, 100
    70, 80, 90, 100

    180
    180

    -
    -

    60
    60

    0.0375
    0.0375

    Для использования в конструкциях с повыш. требованиями на прочность сжатия Для использования в комбинации EKLU+ KKL

    Плита Раrос YKL

    1200х1800

    60, 80, 90, 100, 120, 140

    0.0340

    Для однослойного изолирования кровель

    Плита Раrос PDP
    Плита Раrос PDP
    Плита Раrос PDP

    1200х1800
    1200х1800
    1200х1800

    30 40, 50, 60, 80, 100
    30, 40, 50, 60, 80, 100
    30, 40, 50, 60, 80, 100

    150
    180
    200

    65
    65
    65

    0.0380
    0.0380
    0. 0380

    Пожарная изоляция
    Плита Раrос PAL
    Плита Раrос TUL

    600 х 1200
    600х1200

    20, 25, 30, 50, 60, 90
    10

    140
    100

    -
    -

    0.0340
    0.0340

    Для объектов, требующих специальной противопожарной защиты, как напр.: дымовых труб и стальных конструкций Огнеупорная изоляция для печей и очагов

    Теплоизоляционные изделия ISOVER

    Маты

    Плиты

    КТ КТ-11 KL KL-A RKL RKL-A RKL-EJ SKL VKL OL-E OL-A OL-K OL-KA OL-YK OL-LA
      Плотность, кг /куб. м
    17 11-13 17 19 60 60 95 50 130 50 65 130 75/140 95 140
    Теплопроводность, Вт/мК 0.036 0.041 0.041 0.033 0.03 0.03 0.031 0.031 0.032 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.035
    Степень сжатия, 3/м3 1: 4 1: 4 1: 1.5 1: 4
    Прочность при нагрузке, кН/кв.м 8 12 25 25 25 25
    Количество, кв.м/упаковка 12.77-4.83 12.77-7.52 14.78-5.17 11.83-4.44
    Длина, мм 11100-4200 11100, 6300 1320-1170 1320 1500, 3000 3000 3000 1150 2700 1400 1200 1200 1380/1550 1500 1600
    Ширина, мм 575 1220 560, 610, 870 560 1200 1200 1200 850 1200 600 600 600 1190/1180 1190/1180 1180 1180
    Толщина, мм 50-150 50, 100 50-150 50-150 30, 45, 60 45, 60 13, 25 30, 50 13 100-150 20-100 30-100 100-180 80-120 20 20
    Область применения стены, потолки, полы (без нагрузки) Стены,

    В настоящее время население нашей планеты сталкивается с крупной проблемой, связанной с растущей высокими темпами стоимостью энергоносителей . В Европе технологии, позволяющие сберегать электроэнергию , внедряются уже достаточно продолжительное время. В России данная практика не применялась до недавних пор, однако сейчас российские специалисты изучают опыт западных стран и пытаются трансформировать его в соответствии с отечественными реалиями.

    Такие понятия, как «пассивный» и «энергоэффективный» дом, начали широко использоваться не так давно. Нередко их называют взаимозаменяемыми синонимами, однако они не абсолютно тождественны.

    Энергоэффективность — категория отнюдь не отвлеченная. Для ее измерения используются четкие понятия и показатели. Однако данную величину нельзя считать постоянной. Отталкиваясь от климатических показателей, можно судить о такой характеристике, как оптимальная энергоэффективность для конкретного региона. Ее стандарт прописывается в законах государства. Сейчас практически во всех странах ЕС существуют энергетические нормы.

    Из этого следует, что в ряде стран термин «энергоэффективность» понимают по-разному. Например, на данный момент государства Евросоюза уже перешли на новый виток развития, стремясь к нулевой отметке потребления энергии . В России же цели немного иные — снижение потерь тепла, освоение других вариантов источников энергии, их рациональное использование. Россия, опираясь на стандарты развитых стран, разработала свои нормы энергоэффективности построек к середине 90-х годов.

    Необходимые паспорта энергоэффективности

    Дабы систематизировать энергосбережение, были разработаны энергетические паспорта строений, которые заполняются сначала на этапе разработки, а потом — при сдаче проекта в эксплуатацию.

    Принципы энергоэффективной постройки здания включают в себя отсутствие мостиков холода, правильное расположение относительно сторон света, высокую теплоизоляцию, теплосберегающую вентиляцию и использование стеклопакетов хорошего качества. При возведении домов, экономно потребляющих энергию, вступает в силу закон Парето , согласно которому добавочные траты в размере 20% принесут 80% энергосбережения.

    Согласно СНиП , такой пункт, как энергоэффективность, должен быть указан в проектах абсолютно всех построек, в которых полезная площадь составляет более 100 м². В этом пункте отображаются показатели на разных участках, учитывающие присутствующие в плане системы отопления и вентиляции. Данный пункт разрабатывается при утверждении документации на предварительном и проектном этапе.

    Каждому зданию, предназначенному для постоянного проживания, присваивается определенный уровень энергетической эффективности.
    Их три:

    1. А (очень высокий),
    2. В (высокий)
    3. С (нормальный).

    Таким образом, в энергетический паспорт заносятся данные о классе эффективности постройки, итог проверки соответствия показателей нормам и предписаниям. Кроме того, в нем содержатся рекомендации по повышению энергетической эффективности, если возникнет надобность доработать проект.

    Пассивный дом — что это такое?

    На данный момент пассивный дом является одним из основных стандартов энергоэффективности. Среди построек с наиболее низким уровнем энергопотребления это самая первая концепция. Ее выдвинул в 1988 году немецкий доктор по имени Вольфганг Файст, которому помогал Бо Адамсон, работающий в университете шведского города Лунд. Понятие «пассивный» означает, что постоянное (активное) отопление зданию не нужно. В этом типе дома используются главным образом внутренние ресурсы тепла, а качественная теплоизоляция обеспечивает минимум теплообмена с окружающим миром.

    Герметичность в пассивном доме должна быть на высоком уровне. С особой тщательностью проводят качественную теплоизоляцию стен, пола, потолка. Учитывают аккумуляцию энергии земли, солнца. Оптимальной энергоэффективности также позволяет добиться выбор правильного внешнего вида здания, архитектурная планировка, верное положение по отношению к розе ветров. Окна в пассивном доме всегда выходят на юг, что позволяет добиться максимального получения света и энергии.

    При постройке подобного здания необходимо внимательно относиться к выбору строительных материалов, которые должны быть экологичными. Это особенно касается тех, что, используются в качестве утеплителей, оснований стен и для отделки внутренних помещений. Если во время возведения применялись материалы, содержащие токсины, наличие вредных для здоровья веществ в помещении будет гораздо выше по сравнению с обычным домом, где тепло уходит сквозь ограждающие конструкции, при этом создавая дополнительную вентиляцию.

    Здание потребляет в норме около 10 кВт электроэнергии. Для вентиляции, приготовления пищи, отопления, а также подачи воды этого хватает. В случае сбоев в подаче электроэнергии постройка не будет остывать больше, чем на 1 °C, если температура за окном составляет -15 °C. Это обеспечивают мощные несущие стены, пол на первом этаже, сделанный из железобетона, и перекрытия между этажами.

    По причине того, что пассивный дом герметичен, в нем должна присутствовать автоматическая вентиляция, в которую встроена система сохранения тепла. Воздух попадает в здание и выходит из него по оборудованному рекуператором воздухопроводу, расположенному под землей. Рекуператором называется противоточный тепловой обменник, использующий для нагревания нового воздуха энергию уже использованного.

    Основные характеристики приточно-вытяжных систем вентиляции TURKOV:

    Энергоэффективные дома

    Энергоэффективный дом является оптимальным вариантом в российских климатических условиях. Данный вид построек включает в себя применение многослойных конструкций стен, современных материалов, сберегающих тепло, и многое другое.

    В комплекс строительных решений для энергоэффективного дома входит целый ряд мер:

    • возведение в целом герметичных ограждающих конструкций в соответствии с теплосберегающими технологиями;
    • использование материалов высокого качества для теплоизоляции;
    • все части строения должны плотно прилегать друг к другу;
    • для уменьшения потерь тепла оконные рамы устанавливаются максимально герметично;
    • используется двойной стеклопакет, который наполнен инертным газом. С внешней стороны на стекло может быть наклеена особая пленка, пропускающая в комнату солнечную энергию, но в то же самое время не выпускающая тепло;
    • на стадии проектирования принимается во внимание ориентация по сторонам света. С северной стороны окна не предусмотрены, остекление проводится на южном фасаде;
    • обязательно хорошо утепляют фундамент и крышу;
    • используют системы вентиляции с рекуперацией тепла и влаги.

    Во время строительства проводят особые расчеты, в которых главный показатель — удельная трата тепла за один отопительный сезон. После этого вычисляют необходимое термосопротивление ограждений. При верных расчетах средства, потраченные на энергоэффективность, окупятся по прошествии первых же лет эксплуатации, а также позволят экономить и в будущем.