Wir bauen ein energieeffizientes Haus

Anonim

Nur wenn der Kunde die Aufgaben eindeutig an Designer und Bauwerke eindeutig setzt, während diejenigen und andere bereit sind, sich zu treffen, werden Projekte mit modernen energieeffizienten Häusern erstellt.

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_1

Wir bauen ein energieeffizientes Haus

Foto: "Alpbau". Haupthaus (240 m2) und eine Garage für zwei Autos mit einem zweiten Zweiten Stock (in der Fläche von 160 m2), auf denen das Büro des Gastgebers und der Gästezimmer befunden sind, sind voneinander untrennbar, da alle Lebenssysteme davon Komplex befinden sich in der Garage

Der Kunde formulierte zunächst die folgenden Anforderungen:

  • Der erste ist, ein Haus für eine Fünffine von Fünf von der Kleber Bar zu bauen, und daneben neben ihm eine Garage für zwei Autos mit einem Wohnboden, in dem Sie alle technischen Wartungssysteme für das Hauptgebäude platzieren müssen.
  • Die zweite Gebäude sollten von einem Pelletkessel erhitzt werden, dessen Verbrauch maximal wirtschaftlich ist. Die Wärmequelle in allen Räumen des Hauses ist warme Wasserböden in der Garage - Heizkörper.
  • Drittens - Neben dem Heiz- und Wahnsinnigen Sie das Wohnungssystem des erwärmten und kühlenden Lüftungssystems ausüben, während der Stromverbrauch minimal sein muss.
  • Der vierte ist, ein System der Notstromversorgung und -heizung auch in Notfallfällen (wenn die Pelletszufuhr vollständig ausläuft) bereitzustellen (wenn die Pellets vollständig ausläuft) alle Elemente zu jeder Jahreszeit ununterbrochen.

Design zu Hause

Wir bauen ein energieeffizientes Haus

Die Spezialisten von Alpbau, die eine solche ungewöhnliche Ordnung angenommen haben, nahmen nicht sofort das Design von Gebäuden auf. Bei einem Start wurden Heat Engineering-Berechnungen durchgeführt, mit deren Hilfe sie festgestellt wurden, wie viel Wärme eine Kesselheizungswasserböden erzeugen sollte, und was ist der beabsichtigte Wärmeverlust durch die Gebäudestrukturen der beiden Gebäude. Diese Berechnungen bewiesen überzeugt, dass der Fluss von Pellets nur wirtschaftlich wäre, wenn der Wärmeübertragungsbeständigkeit der umschließenden Strukturen so viel wie möglich an den Eigenschaften des "passiven" Hauses schließen kann: Wände - 6 m² • ° C / W , Basisüberlappung - 4,5 m² • ° C / W, Dach - 9 m² • ° C / W. Das heißt, die aus dem Klebstoff-Strahl gefalteten Wände müssen zusätzlich isoliert sein. Der Kunde hat dieser Idee genehmigt und gleichzeitig eine Reihe von technischen Lösungen des Unternehmens vorgeschlagen.

Gemäß dem Design der Designer machen beide Gebäude die maximale Kapazität von 35 kW in der Garage installiert, die mit zwei Verbrennungskammern ausgestattet ist: einer (Haupt-) - auf Pellets, der zweiten (reserve) - auf Dieselkraftstoff. Das Kühlmittel und das heißes Wasser aus der Garage werden dem Haus auf wärmsten Autobahnen serviert.

Die Garage sieht für den Abstellraum der Pellets vor, deren Lieferung nicht mehr als 1 Mal pro Monat auffüllen muss. In demselben Gebäude wird es ein Repository von Dieselkraftstoff geben, das zumindest auf dem Halbmondvolumen berechnet wird.

Um die Luft für das Belüftungssystem aufzuwärmen und abzukühlen, sowie teilweise warm das Wasser für das Heizsystem und der Wärme wird zu einem Wärmepumpentyp "Wasserluft".

Die Notstromversorgung beider Gebäude bietet einen Dieselgenerator, der auch in der Garage befindet.

Von den Berechnungen zum Projekt

Wir bauen ein energieeffizientes Haus

Nachdem der Kunde den vorgeschlagenen technischen Entwicklungen genehmigt hat, begannen die Experten des Unternehmens, einen Komplex von zwei Gebäuden zu entwerfen. Gleichzeitig mussten sie eine Reihe von Originallösungen ausarbeiten, die es uns ermöglichten, energiesparende Merkmale der Struktur des Hauses bereitzustellen. Betrachten Sie kurz einige von ihnen.

Bodenüberschneidung.

Wärmeverluste durch die Basisüberlappung können bis zu 20% des gesamten Wärmeverlusts durch die Baustrukturen des Hauses bis zu 20% betragen. Natürlich können diese Verluste nicht ohne leistungsstarke Isolierung reduzieren. Aber wie man die Wärmedämmung mit ausreichend dauerhafter Boden, Kommunikation und warmen Wasserböden kombiniert, so dass die Gesamtdicke des Kuchens nicht zu groß war?

Die Designer erstellten eine mehrschichtige Struktur, in der die Bodenfläche von dem Boden von dem Boden getrennt wurde, der von dem Boden getrennt wurde, der zwischen den Fundamentbändern, mehreren Schichten (Bottom-up) gefüllt wurde: 50 mm extrudiertes Polystyrolschaum, monolithische verstärkte Betonplatte mit einer Dicke von 110 mm (es ist die Hauptlast), 160-mm-Polystyrol-Schaumdichte. 300 kg / m³ (hier ist die Kommunikation) und schließlich ein Zement-Sand-Estrich mit einer Dicke von 70 mm, im unteren Drittel davon, von denen Rohre für Warme Wasserböden sind gelegt. Ungewöhnlicher Multi-Layer-Kuchen entspricht vollständig den Anforderungen an Kraft- und Energieeinsparungen - seine verringerte Wärmeübertragungswiderstand beträgt 4,62 m² • ° C / W.

Das Projekt wurde in mehreren Bühnen umgesetzt. Bei der Bauphase der Basis war der Boden, der sich zwischen den Fundamentbändern stört, mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Schaum bedeckt und eine verstärkte monolithische Platte auf siegossen. Als nächstes wurde eine Kiste des Hauses gebaut, alle notwendigen Kommunikation entlang der Betonplatte legte, und versteckte sie dann in der Schicht der Polystyrol-Schaumdicke von 160 mm. Darüber hinaus wurden die Rohre der warmen Wasserböden installiert und mit einer konkreten Krawatte bedeckt, deren obere Ebene 50 mm über der Oberfläche der Rohre (gemäß der Installationstechnologie des ausgewählten Böden) angeordnet war. . Nun, während der Endbearbeitungsdekoration der Räumlichkeiten wurden die Fliesen aus Porzellanfliesen eingebürgert.

Auswahl der Isolierung

Als Heizung wurde beschlossen, die Wärmedämmung der Wärmeisenbildung des Gutex-Thermofaser auf Basis von Holzfasern zu verwenden. Rohstoffe für seine Produktion dienen Chips von Nadelfeinen, die auf Holzfasern mahlen. Danach werden die Mindestbetrag an Zusatzstoffen, die die BIOCOES und die Feuerwiderstand erhöhen, bereits in die Zusammensetzung von fast fertigem Material, Paket und Packen des Produkts eingeführt.

In Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit entspricht das Material der modernen effektiven Isolierung (0,039 W / (m • k), hat gute Schalldämmungseigenschaften, die einfach zu bedienen sind. Aber die Hauptsache - es ist nicht mit der Zeit "sitzt" und tut fast Ändern Sie nicht seine wärmesparenden Eigenschaften, auch wenn die Feuchtigkeitsdurchdringung hauptsächlich auf die Struktur des Materials zurückzuführen ist. Das Geheimnis ist, dass die Feuchtigkeit in erster Linie in den Kapillaren von Fasern kommt, wobei der Raum zwischen Luft gefüllt ist. Als Ergebnis Die Isolierung kann Feuchtigkeit in der Menge von bis zu 10 und sogar 20 l / m³ absorbieren und verdampfen und dann zurückgeben. Die Tatsache, dass der Koeffizient der spezifischen Kapazität von Gutex-Thermofibre 2-3-mal höher ist als der Ähnlicher Indikator für Mineralwolle.

Die Ansammlung von Wärme (oder Kälte) sowie der Feuchtigkeit trägt die Isolierung dazu bei, ein gesundes Mikroklima in den Räumlichkeiten aufrechtzuerhalten.

Da der Prozess des Plankenprozesses das Material in der Hohlraum der Gebäudestrukturen in den Fotos ziemlich detailliert detailliert ist, fügen Sie nur hinzu, dass eine ähnliche Isolierung zulässig ist, um eine 400 mm dicke Schicht zu legen, die nur für Sediment beständig ist, wenn seine Dichte nicht niedriger ist als 29 kg / m³.

Daher muss die Dichte der bereits gestapelten Schicht während des Planungsprozesses ständig überwacht werden. Zu diesem Zweck wird ein Gerät, das einem hohen Metallglas mit einer scharfen Oberkante ähnelt, verwendet. Ein solches Glasschnittlöcher in der Verdampfung, um den Schlauch in den isolierten Hohlraum zu legen, wonach die Isolierung zugeführt wird. Sie nehmen auch Proben: Nach dem Ende des Hohlraums wird der Hohlraum mit Hilfe eines Glases der Hohlraum, die Isoliersäule wird auf der gesamten Dicke geschnitten, die Dichte auf dem Tisch wiegen. Wenn es nicht ausreicht, geht der Jound fort. Wenn die Dichte normal ist, wird die Isolierung an den Ort zurückgeführt, und das Schneidloch bleibt stecken.

Auf dem Dach ist die Füllung thermische Isolierung mit einer Schicht eines anderen Materials bedeckt, das auf Holzfaser basiert - mit einem Rainfit-Saugplatten von Gutex-Multiplex-Top mit einer Dicke von 35 mm. Diese Isolierung hat eine etwas höhere Wärmeleitfähigkeit als das Strangal (0,044 W / (m • k), aber es hat eine größere Dichte und Haltbarkeit und vor allem aufgrund der Einführung von Paraffinadditiven hat keine Angst vor Wasser und kann sogar verwendet werden Als temporärer Dächer für 3 Monate Beschichtungen

Aussenwand

Wir bauen ein energieeffizientes Haus

Äußerlich unterscheidet sich das "passive" Haus nicht anders als ihren Mitmensch, der von einer verwirrten Kleberleiste errichtet wurde. Seine Wände sind mit einer dekorativen Schutzzusammensetzung bedeckt, die die Farbe des natürlichen Baums bewahrt hat

Thunderstanding und thermische Berechnungen zeigten, dass, wenn wir die Außenwände von der Kleberstange 120 mm breit hinzufügen, und dann von der Innenseite des Hauses mit einer Stopfheizdämmung auf Basis von Holzfaser mit einer Schicht von 200 mm, dann die Tragfähigkeit und thermische Isolationseigenschaften entsprechen dem gewünschten Niveau. Der Kunde stimmte jedoch nicht mit dieser Schlussfolgerung überein und entschied sich für eine Verklebungsstange mit einer Breite von 160 mm. Infolgedessen betrug der Widerstand der Wärmeübertragung der Wände nach ihrer Isolierung von der Innenseite des Hauses mit einer Stratumisolierschicht mit einer Dicke von 200 mm 6,62 m² • ° C / W.

Warme Außenwände ergänzen energiesparende Holzfenster. Ihre Frames und der Flügel bestehen aus vier abwechselnden Holzschichten (Kiefer) und haben eine Dicke von 80 mm. In dreistündigen Glasfenstern wurde ein niedrigem Emissionsglas verwendet, und der Verbindungsraum ist mit Argon gefüllt. Infolgedessen beträgt der Wärmeübertragungskoeffizient 0,9 W / m² • K), und der Geräuschreduzierungsindex reicht von 32 bis 40 dB.

Heizung und Belüftung.

Die Hauptheizquelle für das Heiz- und DHW-System ist der Wirbel EKO-CK Plus-Kessel, der mit zwei Verbrennungskammern ausgestattet ist: Hauptarbeiten auf Pellets, Backup - auf Dieselkraftstoff. Pellets im Brenner des Kessels werden von einem Metallbunker serviert, der in unmittelbarer Nähe des Kessels angeordnet ist, es gibt ungefähr eine Woche Kraftstoffwoche. Hinter der Wand des Kesselraums befindet sich ein Lagerraum (aus der Berechnung für einen Monat) - sie werden automatisch mit einem Schraubförderer dem Bunker zugeführt. Der Übergang von den Pellets (wenn sie vorbei sind) Der Dieselkraftstoff ist ebenfalls automatisiert. Die Vorlage des letzteren wird aus dem benachbarten Raum aus dem Kesselraum durchgeführt, wobei zwei Kapazität aus dem Polymermaterial mit einem Volumen von 500 Litern installiert ist.

Neben dem Kessel in Innenräumen befinden sich zwei Kessel, deren (1000 l) das technische Wasser wärmt, das zweite (500 l) - Wasser eintritt

In den Kranen in der Küche und in der Badezimmer.

Neben den Kesseln ist das Wärmepumpengehäuse, das sowohl zum Erwärmen als auch zum Kühlluft für das Belüftungssystem verwendet wird (der Prozess tritt in einem Kanalwärmetauscher auf) und heißt es heißes Wasser. Im Sommer, wenn der Heizkessel nicht funktioniert, nimmt die Wärmepumpe die Funktion der Wasserheizung vollständig auf, wenn der Heizkessel nicht funktioniert. Diese Arbeit wird hauptsächlich nachts durchgeführt, wenn der Stromtarif minimal ist (als und die große Fähigkeit von Kesseln wird erläutert). Wärmepumpe aus dem Erhitzen (Kühlung) Luftheizung und Rückseite wird automatisch ausgeführt. Der Zufluss und der Abfluss der Luft aus den Wohngebühren erfolgt auf kunststoffheizisolierten Luftkanälen - nach dem Beenden des Wärmetauschers steigen sie in die Überlappung des ersten Stockes und verteilt anschließend aus den Räumlichkeiten der beiden Böden.

In unserer Geschichte über den Bau eines energieeffizienten Zuhauses bleibt es recht ein bisschen. Um die Wohnung mit Wärme zu gewährleisten, erhob zunächst die Garage. Letzteres wurde auf der RAHM-Panel-Technologie gebaut, so dass es nicht so warm wie das Haus war, aber es wurde in nur fünf Tagen gesammelt.

Gebäudeplan

Wir bauen ein energieeffizientes Haus

1. Tambour 8 m2 2. Technische Räumlichkeiten 6 m2 3. Halle 16 m2 4. Badezimmer 6 m2 5. Schlafzimmer 15 m2 6. Wohnzimmer 26 m2 7. Esszimmer 15 m2 8. Küche 15 m2 9. Veranda 24 m2

Plan des zweiten Stockes

Wir bauen ein energieeffizientes Haus

1. Halle 25 m2 2. Squeezing 8 m2 3. Badezimmer 7 m2 4. Schlafzimmer 16 m2 5. Schlafzimmer 17 m2 6. Kinder 16 m2 7. Erholungsbereich 15 m2

Vergrößerte Berechnung der Anordnung des Hauskastens mit einer Gesamtfläche von 240 m2 *

Name der Werke. Nummer Kosten, reiben.
Fundament, Wände, Trennwände, Überlappung, Dachdecker
Gerät einer wärmten Grundlage "Teller auf einem Band" einstellen 1 150 000.
Füllung von Polystyrol-Fasergetauch 150 mm und Estrich 60 mm einstellen 210.000.
Isolationsbasis und Kellerbasis einstellen 60 000.
Zusammenstellen einer Reihe von Häusern auf dem Grundstück des Kunden einstellen 1.500.000.
Erwärmung von Wänden im Freien, Trennwänden, Dächer einstellen 425.000.
Gerät des Rafting-Systems und des Dachbodens einstellen 465.000.
Installation von Holzfenstern 62 m2 125.000.
GESAMT 3 935.000.
Angewandte Materialien im Abschnitt
Beton, Anker einstellen 450.000.
Satz von Klebstoffteilen (Balken, Säulen, Holz) einstellen 1 933 000.
Set von inneren Rahmenwänden und -trennteilen einstellen 371 000.
Satz von Montageelementen und Hardware einstellen 98.000.
Beißringende Fenster inwido 62 m2 einstellen 1.400.000.
Reinigungsbalken, Dachsparren, OSB-Slabs-Bodenbelag einstellen 465.000.
Das Set zur Isolierung usw. (Dampf-, Windisolierung) einstellen 370 000.
Integrierte Isolierung Gutex Thermofibre 90 Packung. 337 500.
Dachdecker KATEPAL KATRILLI (an Veranda, Veranda, Erker) 267 m2 einstellen 210.000.
GESAMT 5 634 500.
GESAMT 9 569 500.

* Die Berechnung erfolgt ohne Rechnung von Overhead, Transport und sonstigen Aufwendungen sowie den Gewinn des Unternehmens.

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_8
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_9
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_10
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_11
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_12
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_13
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_14
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_15
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_16
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_17
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_18
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_19
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_20
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_21
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_22
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_23
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_24
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_25
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_26
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_27
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_28
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_29
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_30
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_31
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_32
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_33
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_34
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_35
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_36
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_37
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_38
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_39
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_40
Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_41

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_42

Für das Fundamentgerät hat die Tiekrigkeitstiefe von 1 bis 1,5 m (der Standort eine Neigung), deren Boden mit Trümmer berauscht. Als nächstes wurde in Gräben von Beton B7.5, "Zubereitung" mit 500 × 100 mm gefüllt, und wenn der Beton geerntet wurde, wurde die Wasserdichtung darauf verwendet, und der Verstärkungsrahmen wurde montiert.

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_43

Dann in den Gräben installierte Schalung

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_44

Von der Betonklasse B22,5 Gussbänder Breite 360 ​​mm (Höhe über dem Boden 200-500 mm)

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_45

Der Raum zwischen ihnen war mit Sand bedeckt, auf den Platten extrudiertem Polystyrolschaum 50 mm

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_46

Sie legten einen Ankerrahmen und gießen eine monolithische Betonplatte (Beton B22,5) mit einer Dicke von 110 mm

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_47

Die Wände des Hauses wurden aus einem Klebekleben mit einem Querschnitt von 160 × 185 mm (SH × B) gefaltet. Hölzerne leichende und Gewindebolzen während der Montage wurden nicht gebraucht, was nur mit einer hochwertigen Bar zulässig ist

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_48

Aber die Fertigungsbalken und läuft nicht nur die Stehbolzen, sondern bauten auch ihre Komponenten ihrer Balken mit Selbsteintrigen mit einer in einem Winkel verdrehten Länge von 400 mm

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_49

Die Verbindung in jedem Raum wurde individuell unter Verwendung von Holzbalken mit einem Querschnitt von 240 × 140 oder 200 × 100 mm gebaut (abhängig von der Länge der Spanne)

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_50

Zu den Wänden und zueinander ficken Metalloelemente

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_51

Das RAFAL-System des Oktaldaches ist mit 2-Buchstaben-Strahlen mit einer Höhe von 400 mm mit einer Höhe von 400 mm mit den Fachböden (Breite von 64 mm) von dem Baum erhöht und mit einer Dicke von 10 mm an den Wänden von der OSP-Platte angeschlossen

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_52

Die Installation des Designs begann mit der Installation von Strahlen in Stümpfe - Tweed 2-Meter-Strukturen mit einer Länge von 9 m, deren Wände mit Brettern mit einer Dicke von 24 mm verstärkt wurden. Dachsparren aus einzelnen Doppelbalken, die in einem Schritt entlang der Achsen von 600 mm montiert sind

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_53

Stiefel und externe Bretter-Balken, Läufe und externe Brusath-Wände mit Metalloelementen

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_54

Auf den Blick auf das Dach inszenierte ein fester Bodenbelag eines Querschnitts von 97 × 20 mm

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_55

In den isolierten Bereiche des Daches auf dem Sparren haben wir einen massiven Boden aus der Regenerierung der Unterhose Wärmeisolierplatten basierend auf der Gutex-Multiplex-Top-Holzfaseroberseite 35 mm dick

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_56

Die Platten sind mit einem Spike-System und Nuten miteinander verbunden (was es ihnen ermöglicht, ihre Gelenke ohne Anpassung an den gepflegten Schritt zu haben) und an Dachsparren mit verzinkten Selbsteinstellungen befestigt sind.

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_57

Der Boden an den Dachsparren wurde an der Intello-Plus-Membran befestigt und drückte sie mit einem Schnitt aus der Platine mit einem Querschnitt von 90 × 20 mm. Nächstes auf beiden Böden baute der Rahmen von Innenträgern aus der Platine mit einem Querschnitt von 150 × 45 mm

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_58

Am Umfang der Außenwände von der Innenseite des Hauses angezogene Rahmenstrukturen von der Platine 200 × 24 mm (22, 25) angezogen, die sie mit einem Gleitverfahren (23, 24) verbinden

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_59

An den Rahmen der Außenwände angeschlossene Verdampfer

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_60

Spielen Sie die Gelenke mit einem speziellen Scotch und drückte ihre Länder

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_61

Bevor Sie mit der Isolierung der Außenwände und Dächer fortfahren, wurden die Gehäusekästen in Fensterkappen an der Gleitlandung installiert, und dann wurden die Rahmen der energiesparenden Fenster an sie befestigt (Wärmeübertragungskoeffizient U = 0,9 W / (M2 • K )

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_62

Die Basis von energiesparenden Fenstern sind Rahmenstrukturen aus Kleberholz. Von der Seite des Raums ist ihr Holz nur durch eine dekorative und Endschicht geschützt. Außerhalb ist es mit Aluminiumfutter bedeckt

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_63

Für die Isolierung des Daches (Schicht 400 mm) und den Außenwänden (Schicht 200 mm) wurde die vergrößerte Wärmeisolierung des auf Holzfasern basierenden GUTEX-Thermofasern aufgebracht. Material in einer speziellen Polarmaschine gelockert

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_64

Die Isolierung feuerte abwechselnd in jeden von dem Rahmen gebildeten Hohlraum, für den die Löcher in der Dampfisolierung geschnitten wurden

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_65

Der Schlauch wurde an den Ort der Installation angewendet

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_66

Nach dem Einweichen klebten sie Scotch

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_67

In dem Operationssaal, das sich in der Garage befindet, ist der Körper der Wärmepumpe, zwei Kessel (eines für das GVS-System, der zweite für das Heizsystem) kompakt.

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_68

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_69

Kombinierter Pellet- und Dieselkessel

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_70

Warmluft tritt in die Schaltanlage ein, von wo aus den Schläuchen in den Raum eintritt

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_71

Luftkanäle-Schläuche, die Luft in Wohnhäuser in beide Böden liefern, sind um den ersten Stock überlappend, sowie Innenrahmenpartitionen

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_72

In gleicher Weise wurden die technische Kommunikation durchgeführt

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_73

Außen- und Innenwände, Decken der ersten Etage und Dachringen von der Innenseite des Hauses werden von einer Tafel getrimmt, die die Neigung der Außenwände ahmt

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_74

Bei der Isolierung der Außenwände wird nur ihre Dicke belegt, was nur im Pro spürbar ist

Wir bauen ein energieeffizientes Haus 12025_75

In einem Raum unter der Haut, elektrische und schwach genauer Kabel werden in Räumen durch die im Holz geschnittenen Löcher entfernt, deren Durchmesser der Größe der Standardverdrahtungskästen entspricht

Weiterlesen