Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic

Anonim

Numai atunci când clientul stabilește în mod clar sarcinile către designeri și constructori, în timp ce aceștia și alții sunt dispuși să se întâlnească reciproc, sunt create proiecte de case moderne eficiente din punct de vedere energetic.

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_1

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic

Foto: "Alpbau". Casa principală (240 m2) și un garaj pentru două mașini cu un etaj rezidențial (suprafață de 160 m2), pe care se află biroul gazdei și camerele gazdă, sunt inseparabile una de cealaltă, deoarece toate sistemele de susținere a vieții complexul sunt situate în garaj

Clientul a formulat inițial următoarele cerințe:

  • Primul este de a construi o casă pentru o familie de cinci din barul de lipici și lângă ea un garaj pentru două mașini cu un etaj rezidențial, în care trebuie să plasați toate sistemele tehnice de întreținere pentru clădirea principală.
  • Al doilea - ambele clădiri ar trebui încălzite de un cazan de peleți, dintre care consumul va fi maxim economic. Sursa de căldură din toate camerele casei va fi podelele de apă caldă, în garaj - radiatoare.
  • În al treilea rând - în plus față de încălzire și apă caldă menajeră, echiparea sistemului de locuit al sistemului încălzit și al aerului de răcire, în timp ce consumul de energie electrică trebuie să fie minim.
  • Al patrulea este de a oferi un sistem de alimentare cu energie de urgență și de încălzire, chiar și în cazuri de urgență (dacă furnizarea peletelor se scurge pe deplin) toate elementele sale au fost neîntrerupte în orice moment al anului.

Design la domiciliu

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic

Specialiștii din Alpbau, care au adoptat o astfel de ordine neobișnuită, nu au luat imediat designul clădirilor. Pentru un început, calculele de inginerie de căldură au fost efectuate cu ajutorul căruia au determinat cât de multă căldură ar trebui să producă un pardoseală de apă de încălzire a cazanului și care sunt pierderea de căldură intenționată prin structurile de construcție ale celor două clădiri. Aceste calcule au demonstrat convingător că fluxul de pelete ar fi economic numai dacă rezistența la transferul de căldură a structurilor de închidere va fi capabilă să se închidă cât mai mult posibil la caracteristicile casei "pasive": pereți - 6 m² • ° C / W , suprapunere de bază - 4,5 m² • ° C / W, acoperiș - 9 m² • ° C / W. Adică zidurile pliate din fasciculul de lipici vor trebui să fie izolate suplimentar. Clientul a aprobat această idee și, în același timp, o serie de soluții tehnice propuse de companie.

Potrivit designului designerilor, ambele clădiri vor face instalarea maximă de 35 kW în garaj, echipată cu două camere de combustie: una (principala) - pelete, a doua (rezervă) - pe motorină. Agentul de răcire și apa caldă din garaj vor fi serviți casei pe autostrăzile încălzite.

Garajul prevede camera de depozitare a peletelor, a căror aprovizionare va trebui să completeze nu mai mult de o dată pe lună. În aceeași clădire va fi un depozit de combustibil diesel, calculat cel puțin pe volumul semilcent.

Pentru a încălzi și a răci aerul pentru sistemul de ventilație, precum și caldarea parțială a apei pentru sistemul de încălzire și apă caldă menajeră va deveni un tip de pompă de căldură "Air-Air".

Alimentarea cu energie de urgență a ambelor clădiri va oferi un generator diesel, de asemenea situat în garaj.

De la calculele la proiect

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic

După ce clientul a aprobat evoluțiile tehnice propuse, experții companiei au început să proiecteze un complex de două clădiri. În același timp, au trebuit să elaboreze o serie de soluții originale care ne-au permis să oferim caracteristici de economisire a energiei structurii casei. Ia în considerare pe scurt unele dintre ele.

Sol de suprapunere

Pierderile de căldură prin suprapunerea bazei pot fi de până la 20% din pierderea totală de căldură prin structurile de construcție ale casei. Evident, aceste pierderi nu vor putea reduce fără izolație puternică. Dar modul de combinare a izolației termice cu podele suficient de durabile, comunicații și podele de apă caldă, astfel încât grosimea totală a tortului nu a fost prea mare?

Designerii au creat o structură multistrat în care suprafața podelei a fost separată de sol separat de sol, umplut între panglicile de fundație, mai multe straturi (de jos în sus): 50 mm de spumă de polistiren extrudat, placă de beton armat monolit cu o grosime de grosime 110 mm (este sarcina principală), densitatea de spumă de polistiren de 160 mm. 300 kg / m³ (este așezată aici) și, în final, un șapă de nisip de ciment cu o grosime de 70 mm, în treimea inferioară a căreia conductele Podelele calde de apă sunt așezate. Piele multi-strat neobișnuit respectă pe deplin cerințele atât a puterii, cât și a economiei de energie - rezistența redusă a transferului de căldură este de 4,62 m² • ° C / W.

Proiectul a fost implementat în mai multe etape. În stadiul de construcție al bazei, solul, deranjarea între panglicile de fundație, a fost acoperită cu plăci de spumă de polistiren extrudat și a aruncat o placă monolitică armată pe partea de sus a acestora. Apoi, construit o cutie a casei, a pus toate comunicările necesare de-a lungul plăcii de beton și apoi ascunse-le în stratul de grosime de spumare polistiren de 160 mm. În partea de sus, conductele de podele calde de apă au fost instalate și acoperite cu o cravată de beton, nivelul superior al căruia a fost amplasat la 50 mm deasupra suprafeței țevilor (în conformitate cu tehnologia de instalare a gradului selectat de etaje) . Ei bine, în timpul decorării finisajului din incintă, plăcile plăcilor de porțelan au fost blocate.

Selectarea izolației

Ca încălzitor, sa decis să se utilizeze izolația termică înmuiere a Thermofibrezece Gutex pe bază de fibre de lemn. Materiile prime pentru producția sa servește jetoane de roci de conifere, care mănâncă fibre de lemn. După aceasta, cantitatea minimă de aditivi care mărește bioco-urile și rezistența la incendiu sunt deja introduse în compoziția materialului aproape finit, ambalaj și împachetați produsul.

În ceea ce privește conductivitatea termică, materialul corespunde izolației eficiente moderne (0,039 W / (K), are proprietăți bune de izolare a sunetului, ușor de utilizat. Dar principalul lucru - nu este "să stați jos" cu timpul și aproape o face nu își schimbă caracteristicile de economisire a căldurii chiar și atunci când penetrarea umidității se datorează în primul rând structurii materialului. Secretul este că umiditatea vine în principal în capilarele fibrelor, spațiul dintre care este umplut cu aer. Ca rezultat , izolația este capabilă să absoarbă și să se evaporeze umiditatea în cantitate de până la 10 și chiar de 20 l / m³ și apoi să-l returneze înapoi. Faptul că coeficientul capacității specifice de Gutex Thermofibre este de 2-3 ori mai mare decât indicator similar al vatei minerale.

Acumulând căldură (sau rece), precum și umiditatea, izolația contribuie la menținerea unui microclimat sănătos în incintă.

Deoarece procesul de planificare a materialului în cavitatea structurilor de clădiri este destul de detaliat în fotografii, se adaugă doar că o izolație similară este permisă așezată un strat gros de 400 mm, care este rezistent la sediment numai dacă densitatea sa nu este mai mică decât 29 kg / m³.

Prin urmare, densitatea stratului deja stivuit trebuie monitorizată în mod constant în timpul procesului de planificare. În acest scop, se utilizează un dispozitiv care seamănă cu o sticlă de metal ridicată cu o margine superioară ascuțită. Astfel de găuri tăiate din sticlă în vaporizolare pentru a pune furtunul în cavitatea izolată, conform căreia izolația este furnizată. De asemenea, iau mostre: după capătul cavității devine cavitatea cu ajutorul unui pahar, coloana de izolație este tăiată pe toată grosimea ei, cântărește densitatea pe masă. Dacă nu este suficient, jointul continuă. Când densitatea este normală, izolația este returnată în loc și gaura de tăiere este blocată.

Pe acoperiș, izolația termică umplutică este acoperită cu un strat de un alt material bazat pe fibră de lemn - cu plăci de aspirație de ploaie de multiplex gutex cu o grosime de 35 mm. Această izolație are o conductivitate termică ușor mai mare decât strangalul (0,044 W / (m • k), dar are o densitate și o durabilitate mai mare și, cel mai important, datorită introducerii aditivilor de parafină nu se tem de apă și poate fi utilizată chiar și ca acoperis temporar pentru acoperiri de 3 luni

Pereții exteriori

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic

În exterior, casa "pasivă" nu este diferită de colegii lor, ridicată de la un bară de lipire încurcată. Pereții lui sunt acoperiți cu o compoziție decorativă de protecție, care a păstrat culoarea copacului natural

Instalarea și calculele termice au arătat că, dacă adăugăm pereții exteriori din bara de lipire de 120 mm lățime și apoi le izolați din interiorul casei cu o izolație termică de umplutură pe bază de fibră de lemn cu un strat de 200 mm, apoi capacitatea de transport , și proprietățile izolației termice vor corespunde nivelului dorit. Cu toate acestea, clientul nu a fost de acord cu această concluzie și a decis să utilizeze un bară de lipire cu o lățime de 160 mm. Ca rezultat, rezistența transferului de căldură a pereților după izolarea lor din interiorul casei cu un strat de izolare stratului cu o grosime de 200 mm a fost de 6,62 m² • ° C / W.

Pereții calzi în aer liber completează ferestrele din lemn de economisire a energiei. Cadrele și cercevele lor constau din patru straturi alternative de lemn (pin) și au o grosime de 80 mm. În geamurile de sticlă de trei ore, s-a utilizat sticlă cu emisii scăzute, iar spațiul de interconectare este umplut cu argon. Ca rezultat, coeficientul de transfer de căldură a vântului este de 0,9 W / (m² • k), iar indicele de reducere a zgomotului variază de la 32 la 40 dB.

Încălzire și ventilație

Principala sursă de căldură pentru sistemul de încălzire și DHW este boilerul WIRBEL EKO-CK Plus, dotat cu două camere de combustie: lucrări principale pe pelete, backup - pe motorină. Peletele din arzătorul cazanului sunt servite dintr-un buncăr metalic plasat în imediata vecinătate a cazanului, există aproximativ o săptămână de combustibil. În spatele zidului camerei cazanului există o cameră de depozitare (de la calcul timp de o lună) - sunt hrănite în buncăr folosind automat un transportor cu șurub. Tranziția de la peleți (dacă se termină), combustibilul diesel este, de asemenea, automatizat. Prezentarea acestuia din urmă este efectuată din spațiul adiacent din camera cazanului, unde este instalat două capacități din materialul polimeric cu un volum de 500 de litri.

În plus față de cazan în interior, se află două cazane, dintre care unul (1000 l) încălzește apa tehnică, a doua (500 l) - intră în apă

În macarale din bucătărie și băi.

Alături de cazane este carcasa pompei termice, care este utilizată atât pentru încălzirea, fie pentru aerul de răcire pentru sistemul de ventilație (procesul are loc într-un schimbător de căldură al canalului) și pentru a obține apă caldă. Mai mult, în timpul verii, când cazanul de încălzire nu funcționează, pompa de căldură preia complet funcția de încălzire a apei. Această lucrare se desfășoară în principal pe timp de noapte, când tariful de energie electrică este minim (decât și capacitatea mare de cazane este explicată). Comutarea pompei de căldură din încălzirea (răcirea) încălzirii aerului și a spatelui este executată automat. Influxul și ieșirea de aer din spațiile rezidențiale se efectuează pe conductele de aer izolate din plastic - după ieșirea schimbătorului de căldură, ele se ridică la suprapunerea primului etaj și apoi distribuite din spațiile ambelor etaje.

Din povestea noastră despre construirea unei case eficiente din punct de vedere energetic, rămâne destul de puțin. Pentru a asigura locuința cu căldură, în primul rând a ridicat garajul. Acesta din urmă a fost construit pe tehnologia panoului de cadru, deci nu a fost atât de caldă ca și casa, dar a fost colectată în doar cinci zile.

Planul etajului

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic

1. Tambur 8 m2 2. Premisele tehnice 6 m2 3. Sala 16 M2 4. Baie 6 M2 5. Dormitor 15 M2 6. Camera de zi 26 m2 7. Sala de mese 15 M2 8. Bucătărie 15 M2 9. Veranda 24 m2

Planul celui de-al doilea etaj

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic

1. Hall 25 M2 2. Storcă 8 m2 3. Baie 7 m2 4. Dormitor 16 m2 5. Dormitor 17 m2 6. Copii 16 m2 7. Zona de agrement 15 m2

Calculul lărgit al costului aranjamentului casetei casei cu o suprafață totală de 240 m2 *

Numele de lucrări număr Costul, frecați.
Fundația, pereții, partițiile, suprapunerea, acoperișurile
Dispozitiv de o fundație încălzită "placă pe o bandă" a stabilit 1 150 000.
Umplerea din fibră de polistiren 150 mm și șapă de 60 mm a stabilit 210.000.
Baza de izolație și baza subsolului a stabilit 60 000.
Asamblarea unui set de case pe terenul clientului a stabilit 1.500.000.
Încălzirea pereților în aer liber, partiții, acoperișuri a stabilit 425.000.
Dispozitivul sistemului de rafting și pardoselile de acoperiș a stabilit 465.000.
Instalarea lemnului Windows 62 m2 125.000.
TOTAL 3 935.000.
Materiale aplicate pe secțiune
Beton, armatura a stabilit 450.000.
Set de piese de lipici (grinzi, stâlpi, cherestea) a stabilit 1 933 000.
Set de pereți interiori și partiții a stabilit 371 000.
Set de elemente de montare și hardware a stabilit 98.000.
Windows din lemn inWido 62 m2 a stabilit 1.400.000.
Grinzi de curățare, Rafts, Podele din OSB a stabilit 465.000.
Setul pentru izolație etc. (izolație eoliană de abur) a stabilit 370 000.
Izolație integrată Gutex Thermofibre 90 pachet. 337 500.
Acoperișuri Catepal Katrilli (pe verandă, pridvor, Erker) 267 m2 a stabilit 210.000.
TOTAL 5 634 500.
TOTAL 9 569 500.

* Calculul se efectuează fără a contabiliza cheltuielile aeriene, transport și alte cheltuieli, precum și profitul companiei.

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_8
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_9
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_10
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_11
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_12
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_13
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_14
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_15
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_16
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_17
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_18
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_19
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_20
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_21
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_22
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_23
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_24
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_25
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_26
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_27
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_28
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_29
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_30
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_31
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_32
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_33
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_34
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_35
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_36
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_37
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_38
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_39
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_40
Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_41

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_42

Pentru dispozitivul de fundație, adâncimea de tranșee de la 1 la 1,5 m (site-ul are o pantă), partea de jos a cărui buruienie cu moloz. Apoi, în tranșee din beton B7.5, "Prepararea" a fost umplută cu 500 × 100 mm și, atunci când betonul recoltat, impermeabilizarea a fost utilizată pe ea și a fost montată cadrul de armare.

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_43

Apoi, în tranșee instalate cofraje

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_44

Din clasa de beton B22,5 panglici turnate lățime 360 ​​mm (înălțime peste sol 200-500 mm)

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_45

Spațiul dintre ele a fost acoperit cu nisip, pe partea superioară a plăcilor de spumă polistiren extrudată de 50 mm

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_46

Au pus un cadru de armătură și au aruncat o placă monolitică de beton (beton B22,5) cu o grosime de 110 mm

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_47

Pereții casei au fost pliate dintr-un caz profilat de lipit cu o secțiune transversală de 160 × 185 mm (SH × B). Șuruburile din lemn de culoare din lemn și filet în timpul asamblării nu au fost folosite, ceea ce este permis numai cu un bar de înaltă calitate

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_48

Dar grinzile prefabricate și rulează nu numai că au tras știfturile, ci și pereche și-au construit componentele barelor lor cu auto-trasee cu o lungime de 400 mm răsucite la un unghi

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_49

Interconectarea în fiecare cameră a fost construită individual folosind grinzi de lemn cu o secțiune transversală de 240 × 140 sau 200 × 100 mm (în funcție de lungimea spanei)

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_50

La pereți și la fiecare dintre celelalte grinzi de metaloelemente futute

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_51

Sistemul rafal al acoperișului octal este ridicat folosind grinzi de 2 litere, cu o înălțime de 400 mm cu rafturi (lățime 64 mm) din arbore și le conectează de pereți de pe placa OSP cu o grosime de 10 mm

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_52

Instalarea designului a început cu instalarea grinzilor în dotări - structuri de 2 metri cu două metri cu o lungime de 9 m, pereții care au fost întăntați de plăci cu o grosime de 24 mm. Rafters de la grinzi cu un singur nivel dublu montate într-un pas de-a lungul axelor de 600 mm

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_53

Boots și grinzi de brusade externe, alergare și pereți de brusade externă cu metaloelemente

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_54

Pe vederea acoperișului, s-au pus o parchetă solidă a unei secțiuni transversale de 97 × 20 mm

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_55

Pe zonele izolate ale acoperișului deasupra raforului, am făcut o pardoseală solidă de la ploi Plăcile izolante de căldură pe bază de fibre de lemn multiplex de vârf de 35 mm

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_56

Plăcile sunt conectate unul cu celălalt folosind un sistem de spike și caneluri (care le permite să aibă articulațiile, fără a se conforma etapei probate) și sunt atașate la rafturi galvanizate de auto-remiză.

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_57

Partea inferioară la grinzi au fost atașate la membrana Intello Plus și la apăsat cu o tăietură de la placă cu o secțiune transversală de 90 × 20 mm. Următoarele pe ambele etaje au construit cadrul de partiții interioare de la bord cu o secțiune transversală de 150 × 45 mm

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_58

Pe perimetrul pereților exteriori din interiorul casei, a atras structuri de cadre de la placa 200 × 24 mm (22, 25), conectându-le cu o metodă de alunecare (23, 24)

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_59

La cadrul pereților exteriori atașați vaporizolarea

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_60

Gaming articulațiile cu un scotch special și și-au apăsat terenurile

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_61

Înainte de a continua izolarea pereților exteriori și a acoperișurilor, au fost instalate cutiile de carcasă în capacele de fereastră pe aterizarea glisantă, iar apoi cadrele de ferestre de economisire a energiei au fost atașate (coeficientul de transfer de căldură U = 0,9 W / (m2 • K )

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_62

Baza ferestrelor de economisire a energiei sunt structuri de cadre din lemn de lipici. Din partea laterală a camerei, lemnul lor este protejat numai de un strat decorativ și de finisare. În afara acestuia este acoperită cu căptușeală din aluminiu

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_63

Pentru izolarea acoperișului (stratul 400 mm) și pereții exteriori (stratul 200 mm), a fost aplicată izolarea termică mărită a termofibrei gutex pe bază de fibre de lemn. Materialul slăbit într-o mașină polară specială

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_64

Izolația a fost trasă alternativă în fiecare cavitate formată de cadrul, pentru care găurile au fost tăiate în izolarea vaporilor

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_65

Furtunul a fost aplicat la locul de instalare

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_66

După înmuiere, au înregistrat scotch

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_67

În sala de operație situată în garaj, corpul pompei de căldură, două cazane (unul pentru sistemul GVS, al doilea pentru sistemul de încălzire) sunt amplasate compact.

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_68

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_69

Boiler combinat de pelete și diesel

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_70

Aerul cald intră în comutator, de unde furtunurile intră în cameră

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_71

Furtunurile cu conducte de aer care furnizează aer în spații rezidențiale ale ambelor etaje sunt așezate în jurul suprapunerii primei etaje, precum și partițiile interioare ale cadrelor

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_72

În același mod, au fost efectuate comunicații de inginerie

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_73

Pereții externi și interiori, plafoanele de la primul etaj și rasele de acoperiș din interiorul casei sunt tăiate de o tablă care imită panta pereților exteriori

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_74

Pe izolația pereților exteriori, numai grosimea lor este evidențiată, care este vizibilă numai în pro

Construim o casă eficientă din punct de vedere energetic 12025_75

Trecuți în spațiu sub piele electrică și cablurile slab precise sunt îndepărtate în încăperi prin găurile tăiate în lemn, diametrul care corespunde dimensiunii cutiilor standard de conectare

Citeste mai mult