Vi bygger et energieffektivt hus

Anonim

Først når kunden klart angiver opgaverne til designere og bygherrer, mens de og andre er villige til at møde hinanden, skabes projekter af moderne energieffektive boliger.

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_1

Vi bygger et energieffektivt hus

Foto: "Alpbau". Hovedhuset (240 m2) og en garage til to biler med en boligområde anden sal (område på 160 m2), hvor værts kontor og værelser er placeret, er uadskillelige fra hinanden, fordi alle livsstøttesystemer i dette kompleks er placeret i garagen

Kunden formulerede oprindeligt følgende krav:

  • Den første er at bygge et hus til en familie på fem fra limbaren, og ved siden af ​​en garage til to biler med et boligområde, hvor du skal placere alle de tekniske vedligeholdelsessystemer til hovedbygningen.
  • Den anden - begge bygninger skal opvarmes af en pelletkedel, hvis forbrug vil være maksimalt økonomisk. Varmekilden i alle værelser på huset vil være varme vandgulve, i garagen - radiatorer.
  • Tredje - Ud over opvarmning og varmtvand, udstyre boligsystemet af ventilationssystem opvarmet og køleluft, mens elforbruget skal være minimalt.
  • Den fjerde er at tilvejebringe et system med nødforsyning og opvarmning af nødstilfælde, selv i nødsituationer (hvis pellets forsyning helt løber ud) var alle dens elementer uafbrudt til enhver tid på året.

Design derhjemme

Vi bygger et energieffektivt hus

Specialisterne fra Alpbau, der vedtog en sådan usædvanlig orden, tog ikke straks op til bygningernes design. For en start blev varmekonstruktionsberegninger udført ved hjælp af hvilken de bestemte, hvor meget varme skulle producere et kedelbeholdervandsgulve, og hvad er det påtænkte varmetab gennem bygningsstrukturerne i de to bygninger. Disse beregninger overbevisende viste, at strømmen af ​​pellets kun ville være økonomisk, hvis varmeoverførselsmodstanden af ​​de omsluttede strukturer vil kunne lukke så meget som muligt på egenskaberne af det "passive" hus: Vægge - 6 m² • ° C / W , Base Overlapning - 4,5 m² • ° C / W, tag - 9 m² • ° C / W. Det vil sige, at væggene foldet fra limstrålen skal være yderligere isoleret. Kunden godkendte denne ide, og samtidig en række tekniske løsninger foreslået af virksomheden.

Ifølge designens design vil begge bygninger gøre den maksimale kapacitet på 35 kW installeret i garagen, der er udstyret med to forbrændingskamre: en (hoved) - på pellets, den anden (reserve) - på dieselbrændstof. Kølevæsken og varmt vand fra garagen serveres til huset på opvarmede motorveje.

Garagen giver mulighed for opbevaringsrum i pellets, hvis levering bliver nødt til at genopbygge højst 1 gang om måneden. I samme bygning vil der være et depot af dieselolie, beregnet i det mindste på halvmåne volumen.

For at varme op og afkøle luften til ventilationssystemet, såvel som delvist varmt vand til varmesystemet, og varmtvandet bliver en varmepumpe type "vandluft".

Nødforsyning af begge bygninger vil give en dieselgenerator, også placeret i garagen.

Fra beregningerne til projektet

Vi bygger et energieffektivt hus

Efter at kunden godkendte den foreslåede tekniske udvikling, begyndte virksomhedens eksperter at designe et kompleks af to bygninger. Samtidig måtte de udarbejde en række originale løsninger, der tillod os at levere energibesparende egenskaber ved husets struktur. Overvej kort nogle af dem.

Jorden overlapning

Varme tab gennem basisoverlappen kan være op til 20% af det samlede varmetab gennem bygningens bygningsstrukturer. Disse tab vil naturligvis ikke være i stand til at reducere uden kraftig isolering. Men hvordan man kombinerer termisk isolering med tilstrækkeligt slidstærkt gulv, kommunikation og varme vandgulve, så den samlede tykkelse af kagen ikke har været for stor?

Designerne skabte en flerlagsstruktur, hvor gulvfladen blev adskilt fra jorden adskilt fra jorden, fyldt mellem fundamentbåndene, flere lag (bottom-up): 50 mM ekstruderet polystyrenskum, monolitisk armeret betonplade med en tykkelse af 110 mm (det er hovedbelastningen), 160 mm polystyrenskumtæthed. 300 kg / m³ (kommunikation er lagt her), og endelig en cement-sandplade med en tykkelse på 70 mm, i den nederste tredjedel af hvilke rør til Varmt vand gulve er lagt. Usædvanlig flerlags tærte opfylder fuldt ud kravene til både styrke og energibesparelse - dens reducerede varmeoverførselsbestandighed er 4,62 m² • ° C / W.

Projektet blev implementeret i flere faser. På tidspunktet for konstruktionen af ​​basen blev jorden, der generer mellem fundamentbåndene, dækket med plader af ekstruderet polystyrenskum og støbte en forstærket monolitisk plade oven på dem. Derefter har bygget en boks i huset, lagde alle de nødvendige kommunikationer langs betonpladen og derefter skjult dem i laget af polystyrenskumningstykkelse på 160 mm. På toppen af ​​det blev rørene med varme vandgulve installeret og dækket med en konkret binde, hvis øverste niveau var placeret 50 mm over rørets overflade (i overensstemmelse med teknologien til installation af den valgte klasse af gulve) . Nå, under afslutningen af ​​lokalerne blev fliserne af porcelænfliser standsede.

Udvælgelse af isolering

Som varmelegeme blev det besluttet at anvende den bløde termiske isolering af Gutex Thermofibre baseret på træfibre. Råmaterialer til sin produktion tjener chips af nåletræer, som slår på træfibre. Derefter indføres minimumsmængden af ​​tilsætningsstoffer, der øger biokoen og brandmodstoffet, i sammensætningen af ​​næsten færdigmateriale, pakke og pakke produktet.

Med hensyn til termisk ledningsevne svarer materialet til moderne effektiv isolering (0,039 W / (M • K), har gode lydisoleringsegenskaber, nem at bruge. Men det vigtigste - det er "ikke sidder" med tiden og næsten gør det ikke ændre sine varmebesparende egenskaber, selv når fugtindtrængningen er primært på grund af materialets struktur. Hemmeligheden er, at fugtigheden primært kommer i kapillærerne af fibre, hvor rummet er fyldt med luft. Som et resultat , Isoleringen er i stand til at absorbere og fordampe fugt i mængden på op til 10 og endda 20 l / m³, og returner den derefter tilbage. Det faktum, at koefficienten for den specifikke kapacitet af Gutex Thermofibre er 2-3 gange højere end Lignende indikator for mineraluld.

Akkumulerende varme (eller kulde), såvel som fugt, bidrager isoleringen til at opretholde et sundt mikroklima i lokalerne.

Da processen med planlægning af materialet i bygningens hulrum er ret detaljeret i billederne, skal du kun tilføje, at en lignende isolering er tilladt for at lægge et 400 mm tykt lag, som kun er resistent over for sediment, hvis dets densitet ikke er lavere end 29 kg / m³.

Derfor skal tætheden af ​​det allerede stablede lag konstant overvåges under planlægningsprocessen. Til dette formål anvendes en enhed, der ligner et højt metalglas med en skarp topkant. Sådanne glasskår huller i vaporisolering for at sætte slangen i det isolerede hulrum, ifølge hvilken isoleringen leveres. De tager også prøver: Når hulrumets ende bliver hulrummet ved hjælp af et glas, skæres isoleringskolonnen på al dens tykkelse, vejer tætheden på bordet. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, fortsætter Joind. Når tætheden er normal, returneres isoleringen til stedet, og skærehullet sidder fast.

På taget dækkes fyldning af termisk isolering med et lag af et andet materiale baseret på træfiber - med en regnfrit sugeplader af Gutex Multiplex-top med en tykkelse på 35 mm. Denne isolering har en lidt højere termisk ledningsevne end den strangal (0,044 W / (M • K), men den har større tæthed og holdbarhed, og vigtigst af alt, på grund af indførelsen af ​​paraffinadditiver, er ikke bange for vand og kan endda anvendes Som midlertidig tagdækning i 3 måneder belægninger

Ydre vægge

Vi bygger et energieffektivt hus

Eksternt er det "passive" hus ikke anderledes end deres fyr, rejst fra en flettet limbar. Dens vægge er dækket af en dekorativ beskyttende sammensætning, som bevarede farven på det naturlige træ

Tyndstøj og termiske beregninger viste, at hvis vi tilføjer de ydre vægge fra limstangen 120 mm bred, og derefter isolerer dem fra indersiden af ​​huset med en fyldvarmisolering baseret på træfiber med et lag på 200 mm, så bærekapaciteten , og termiske isoleringsegenskaber svarer til det ønskede niveau. Kunden var imidlertid ikke enig i denne konklusion og besluttede at bruge en limningsstang med en bredde på 160 mm. Som et resultat var modstanden af ​​varmeoverførslen af ​​væggene efter deres isolering fra indersiden af ​​huset med et stratumisoleringslag med en tykkelse på 200 mm 6,62 m² • ° C / W.

Varmt udendørs vægge supplerer energibesparende trævinduer. Deres rammer og sash består af fire vekslende trælag (fyrretræ) og har en tykkelse på 80 mm. I tre timers glasvinduer blev lavemissionsglas brugt, og sammenkoblingsrummet er fyldt med argon. Som et resultat er koefficienten for vindvarmeoverførslen 0,9 W / (m² • K), og støjreduktionsindekset varierer fra 32 til 40 dB.

Opvarmning og ventilation.

Hovedkilden til varme til opvarmning og varmtvandsanlæg er Wirbel Eko-CK Plus kedel, der er udstyret med to forbrændingskamre: Hovedarbejder på pellets, backup - på dieselbrændstof. Pellets i kedelens brænder serveres fra en metalbunker, der er placeret i den umiddelbare nærhed af kedlen, er der ca. en ugebrændig ugen. Bag væggen af ​​kedelrummet er der et opbevaringsrum (fra beregningen i en måned) - de føres til bunkeren automatisk ved hjælp af en skruetransportør. Overgangen fra pellets (hvis de er over) dieselbrændstoffet er også automatiseret. Indsendelsen af ​​sidstnævnte udføres fra det tilstødende rum fra kedelrummet, hvor to kapacitet fra polymermaterialet med et volumen på 500 liter er installeret.

Ud over kedlen indendørs er der placeret to kedler, hvoraf den ene (1000 l) opvarmer det tekniske vand, den anden (500 liter) - vand, der kommer ind

I kraner i køkkenet og badeværelserne.

Ved siden af ​​kedlerne er det termiske pumpehus, som bruges både til opvarmning eller køleluft til ventilationssystemet (processen opstår i en kanalvarmeveksler) og for at opnå varmt vand. Desuden på sommeren, når varmekedlen ikke virker, tager varmepumpen helt på funktionen af ​​vandopvarmning. Dette arbejde udføres primært om natten, når el-tariffen er minimal (end og den store kapacitet af kedler forklares). Skifte varmepumpen fra opvarmning (køling) luftvarme og tilbage udføres automatisk. Tilstrømningen og udstrømningen af ​​luften fra boligområderne udføres på plastiske varmeisolerede luftkanaler - efter at have forladt varmeveksleren, stiger de til overlapningen af ​​første sal og fordeles derefter fra lokalerne i begge etager.

Til vores historie om opførelsen af ​​et energieffektivt hjem forbliver det ganske lidt. For at sikre boligen med varme, rejste først og fremmest garagen. Sidstnævnte blev bygget på frame-panel teknologi, så det var ikke så varmt som huset, men det blev samlet på bare fem dage.

Grundplan

Vi bygger et energieffektivt hus

1. Tambour 8 m2 2. Tekniske lokaler 6 m2 3. Hall 16 m2 4. Badeværelse 6 m2 5. Soveværelse 15 m2 6. Stue 26 m2 7. Spisestue 15 m2 8. Køkken 15 m2 9. Veranda 24 m2

Plan af anden sal

Vi bygger et energieffektivt hus

1. HALL 25 M2 2. Squeezing 8 m2 3. Badeværelse 7 m2 4. Soveværelse 16 m2 5. Soveværelse 17 m2 6. Børnenes 16 m2 7. Rekreativt område 15 m2

Forstørret beregning af omkostningerne ved arrangement af huskassen med et samlet areal på 240 m2 *

Navn på værker. nummer Omkostninger, gnid.
Foundation, Vægge, Skillevægge, Overlapning, Tagdækning
Enhed af et opvarmet fundament "plade på et bånd" sæt 1 150 000.
Fyldning af polystyren Fibergetone 150 mm og skræl 60 mm sæt 210.000
Isoleringsbase og kælderbase sæt 60 000.
Montering af et sæt huse på kundens plot sæt 1.500.000.
Opvarmning af udendørs vægge, partitioner, tag sæt 425.000
Enhed af rafting system og taggulve sæt 465.000
Installation af trævinduer 62 m2 125.000
TOTAL 3 935.000.
Anvendte materialer på afsnittet
Beton, armatur sæt 450.000
Sæt med limdele (bjælker, søjler, tømmer) sæt 1 933 000.
Sæt med interne rammevægge og partitioner sæt 371 000.
Sæt med monteringselementer og hardware sæt 98.000.
Træetuminøse vinduer Inwido 62 m2 sæt 1.400.000.
Rengøringsbjælker, spærre, OSB-plader Gulvbelægning sæt 465.000
Sættet til isolering osv. (Steam-, vindisolering) sæt 370 000.
Integreret isolering Gutex Thermofibre 90 pakke. 337 500.
Tagdækning Catepal Katrilli (på Veranda, Porch, Erker) 267 m2 sæt 210.000
TOTAL 5 634 500.
TOTAL 9 569 500.

* Beregning udføres uden regnskabelse af overhead, transport og andre udgifter samt fortjeneste af selskabet.

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_8
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_9
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_10
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_11
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_12
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_13
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_14
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_15
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_16
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_17
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_18
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_19
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_20
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_21
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_22
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_23
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_24
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_25
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_26
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_27
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_28
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_29
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_30
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_31
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_32
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_33
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_34
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_35
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_36
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_37
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_38
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_39
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_40
Vi bygger et energieffektivt hus 12025_41

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_42

For fundamentindretningen har skyttegravet fra 1 til 1,5 m (stedet en hældning), hvor bunden af, hvorved brølbjælker. Derefter blev "præparat" fyldt med 500 × 100 mm, og når betonhøstet blev vandtætningen brugt på den, og forstærkningsrammen blev monteret.

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_43

Derefter i skyttegravene installeret formwork

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_44

Fra betonklasse B22,5 Støbt bånd Bredde 360 ​​mm (højde over jorden 200-500 mm)

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_45

Rummet mellem dem var dækket af sand på toppen af ​​pladerne af ekstruderet polystyrenskum 50 mm

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_46

De lagde en armaturramme og stødte en monolitisk betonplade (beton B22,5) med en tykkelse på 110 mm

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_47

Husets vægge blev foldet fra en limende profileret tilfælde med et tværsnit på 160 × 185 mm (SH × B). Trærazinking og gevindstifter under samling brugte ikke, hvilket kun er tilladt med en højkvalitets bar

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_48

Men precast bjælker og løber ikke kun trukket i stifterne, men også parvis opbygget deres komponenter i deres stænger med selvtrækkende med en længde på 400 mm snoet i en vinkel

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_49

Sammenkobling i hvert værelse blev bygget individuelt ved hjælp af træbjælker med et tværsnit på 240 × 140 eller 200 × 100 mm (afhængigt af længden af ​​spændingen)

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_50

Til væggene og til hinanden bjælker fucked metalloelements

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_51

Rafalsystemet i oktal tag er forhøjet under anvendelse af 2-bogstaver bjælker med en højde på 400 mm med hylder (bredde 64 mm) fra træet og tilslutning af dem af væggene fra OSP-pladen med en tykkelse på 10 mm

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_52

Installation af designet begyndte med installationen af ​​bjælker i endowes-tweed 2-meter strukturer med en længde på 9 m, hvis vægge blev forstærket med brædder med en tykkelse på 24 mm. Bjælker fra enkeltbjælker monteret i et trin langs akserne på 600 mm

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_53

Støvler og eksterne brudebjælker, kører og eksterne brudevægge med metalloelementer

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_54

På oversigten fra taget iscenesated et solidt gulv af et tværsnit på 97 × 20 mm

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_55

På de isolerede områder af taget på toppen af ​​rafteren lavede vi et solidt gulve fra regnen underbukserne varmeisolerende plader baseret på Gutex Multiplex-Top Wood Fiber Top 35 mm tykke

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_56

Plader er forbundet til hinanden ved hjælp af et spidsystem og riller (som gør det muligt for dem at have deres led uden at overholde det rafted trin) og er fastgjort til spærre galvaniserede selvtrækker.

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_57

Bunden til bjælkerne blev fastgjort til Intello Plus-membranen og presset den med et snit fra brættet med et tværsnit på 90 × 20 mm. Næste på begge gulve byggede rammerne af indvendige partitioner fra brættet med et tværsnit på 150 × 45 mm

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_58

På omkredsen af ​​de ydre vægge fra indersiden af ​​huset tiltrak rammestrukturer fra brættet 200 × 24 mm (22, 25), der forbinder dem med en glidende metode (23, 24)

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_59

Til rammen af ​​de ydre vægge vedhæftet vaporizolation

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_60

Gaming leddene med en særlig scotch, og presset hendes lande

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_61

Før du fortsætter med isoleringen af ​​de ydre vægge og tage, blev der installeret foringsbokse i vindueshætter på glidende landing, og derefter blev rammerne af energibesparende vinduer fastgjort til dem (varmeoverføringskoefficient U = 0,9 W / (M2 • K )

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_62

Grundlaget for energibesparende vinduer er rammestrukturer fra lim træ. Fra siden af ​​rummet er deres træ kun beskyttet af et dekorativt og efterbehandlingslag. Udenfor er det dækket af aluminiumforing

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_63

Til isolering af taget (lag 400 mm) og ydre vægge (layer 200 mm) blev den forstørrede termiske isolering af Gutex Thermofibre baseret på træfibre påført. Materiale løsnet i en speciel polar maskine

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_64

Isoleringen fyret skiftevis i hvert hulrum dannet af rammen, for hvilken hullerne blev skåret i dampisolering

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_65

Slangen blev påført på installationsstedet

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_66

Efter blødning tapede de scotch

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_67

I operationsstuen beliggende i garagen, er varmepumpens krop, to kedler (en til GVS-systemet, det andet til varmesystemet) kompakt placeret.

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_68

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_69

Kombineret pellet og dieselkedel

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_70

Varm luft kommer ind i koblingsgruppen, hvorfra slangerne kommer ind i lokalet

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_71

Luftkanaler-slanger, der leverer luft i boligområder af begge etager, er lagt omkring første sal overlappende, samt indvendig rammepartitioner

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_72

På samme måde blev ingeniørkommunikation udført

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_73

Eksterne og indvendige vægge, lofter af første sal og tagkørsel fra indersiden af ​​huset er trimmet af en tavle, der efterligner hældningen af ​​de ydre vægge

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_74

På isoleringen af ​​de ydre vægge er kun deres tykkelse vist, hvilket kun er mærkbar i profferen

Vi bygger et energieffektivt hus 12025_75

Passeret i rummet under huden Elektriske og svagt nøjagtige kabler fjernes i rum gennem hullerne skåret i træet, hvis diameter svarer til størrelsen af ​​standard ledningsfelter

Læs mere