เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

Anonim

เฉพาะเมื่อลูกค้าสามารถกำหนดงานให้กับนักออกแบบและผู้สร้างได้อย่างชัดเจนในขณะที่ผู้ที่และคนอื่น ๆ เต็มใจที่จะพบกันโครงการที่มีการสร้างบ้านประหยัดพลังงานที่ทันสมัย

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_1

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

รูปภาพ: "Alpbau" บ้านหลังใหญ่ (240 m2) และโรงจอดรถสำหรับรถสองคันที่มีชั้นสองที่อยู่อาศัย (พื้นที่ 160 m2) ซึ่งมีสำนักงานและห้องพักของโฮสต์อยู่แยกออกจากกันเพราะระบบสนับสนุนชีวิตทั้งหมดของสิ่งนี้ คอมเพล็กซ์ตั้งอยู่ในโรงรถ

ลูกค้ากำหนดกำหนดข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • ครั้งแรกคือการสร้างบ้านสำหรับครอบครัวห้าจากบาร์กาวและถัดจากโรงรถสำหรับรถสองคันที่มีชั้นสองที่อยู่อาศัยซึ่งคุณต้องวางระบบบำรุงรักษาด้านเทคนิคทั้งหมดสำหรับอาคารหลัก
  • ที่สอง - อาคารทั้งสองควรได้รับความร้อนจากหม้อไอน้ำเม็ดเดียวการบริโภคซึ่งจะประหยัดมากที่สุด แหล่งความร้อนในห้องพักทุกห้องของบ้านจะเป็นพื้นน้ำอุ่นในโรงรถ - หม้อน้ำ
  • ที่สาม - นอกเหนือจากความร้อนและ DHW ให้ระบบที่อยู่อาศัยของระบบระบายอากาศที่ร้อนแรงและอากาศเย็นในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะต้องน้อยที่สุด
  • ประการที่สี่คือการให้ระบบของแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินและความร้อนแม้ในกรณีฉุกเฉิน (หากเครื่องอัดเม็ดหมดแล้ว) องค์ประกอบทั้งหมดของมันไม่หยุดชะงักตลอดเวลาของปี

ออกแบบที่บ้าน

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

ผู้เชี่ยวชาญของ Alpbau ที่นำการสั่งซื้อที่ผิดปกติดังกล่าวไม่ได้ใช้การออกแบบอาคารทันที สำหรับการเริ่มต้นการคำนวณทางวิศวกรรมความร้อนได้ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือที่พวกเขากำหนดว่าความร้อนควรผลิตพื้นน้ำหม้อไอน้ำและการสูญเสียความร้อนที่ตั้งใจไว้ผ่านโครงสร้างอาคารของอาคารทั้งสองอาคาร การคำนวณเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าการไหลของเม็ดจะประหยัดเฉพาะเมื่อความต้านทานการถ่ายเทความร้อนของโครงสร้างการปิดล้อมจะสามารถปิดได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับลักษณะของบ้าน "Passive": ผนัง - 6 ตารางเมตร•° C / W , ฐานทับซ้อนกัน - 4.5 ตารางเมตร•° C / W, หลังคา - 9 ตารางเมตร•° C / W. นั่นคือผนังพับจากลำแสงกาวจะต้องมีฉนวนเพิ่มเติม ลูกค้าอนุมัติความคิดนี้และในเวลาเดียวกันของโซลูชั่นทางเทคนิคที่เสนอโดย บริษัท

จากการออกแบบของนักออกแบบอาคารทั้งสองอาคารจะทำให้ความจุสูงสุด 35 กิโลวัตต์ติดตั้งในโรงรถพร้อมกับห้องเผาไหม้สองห้อง: หนึ่ง (หลัก) - บนเม็ดที่สอง (สำรอง) - น้ำมันดีเซล น้ำหล่อเย็นและน้ำร้อนจากโรงรถจะเสิร์ฟให้บ้านบนทางหลวงที่อบอุ่น

โรงรถให้สำหรับห้องเก็บของของเม็ดอุปทานซึ่งจะต้องเติมเต็มไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในอาคารเดียวกันจะมีที่เก็บเชื้อเพลิงดีเซลซึ่งคำนวณอย่างน้อยในปริมาณเสี้ยว

เพื่ออุ่นเครื่องและเย็นอากาศสำหรับระบบระบายอากาศเช่นเดียวกับน้ำอุ่นบางส่วนสำหรับระบบทำความร้อนและ DHW จะกลายเป็นประเภทปั๊มความร้อน "น้ำอากาศ"

แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินของอาคารทั้งสองอาคารจะให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลยังตั้งอยู่ในโรงรถ

จากการคำนวณไปยังโครงการ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

หลังจากลูกค้าอนุมัติการพัฒนาด้านเทคนิคที่เสนอผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท ก็เริ่มออกแบบอาคารที่ซับซ้อนของอาคารสองหลัง ในเวลาเดียวกันพวกเขาต้องออกกำลังกายจำนวนมากของโซลูชั่นดั้งเดิมที่อนุญาตให้เรามีลักษณะการประหยัดพลังงานของโครงสร้างของบ้าน พิจารณาสั้น ๆ

พื้นทับซ้อนกัน

การสูญเสียความร้อนผ่านการทับซ้อนฐานสามารถสูงถึง 20% ของการสูญเสียความร้อนทั้งหมดผ่านโครงสร้างอาคารของบ้าน เห็นได้ชัดว่าการสูญเสียเหล่านี้จะไม่สามารถลดได้โดยไม่มีฉนวนที่ทรงพลัง แต่วิธีการรวมฉนวนกันความร้อนที่มีพื้นทนทานเพียงพอการสื่อสารและพื้นน้ำอุ่นเพื่อให้ความหนาทั้งหมดของเค้กไม่ใหญ่เกินไป?

นักออกแบบสร้างโครงสร้างหลายชั้นที่พื้นผิวพื้นถูกแยกออกจากพื้นดินที่แยกออกจากดินที่เต็มไปด้วยริบบิ้นรองพื้นหลายชั้น (จากล่างขึ้นบน): 50 มม. ของโฟมโพลีสไตรีนอัดรีดแผ่นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 110 มม. (เป็นโหลดหลัก) ความหนาแน่นโฟมโพลีสไตรีนขนาด 160 มม. 300 กก. / ม. (การสื่อสารจะวางที่นี่) และในที่สุดการพูดนานน่าเบื่อปูนทรายที่มีความหนา 70 มม. ในสามที่ต่ำกว่าซึ่ง วางพื้นน้ำอุ่น พายหลายชั้นที่ผิดปกติสอดคล้องกับความต้องการของทั้งความแข็งแรงและการประหยัดพลังงาน - ความต้านทานการถ่ายเทความร้อนที่ลดลงคือ 4.62 ตารางเมตร•° C / W

โครงการถูกนำไปใช้ในหลายขั้นตอน ในขั้นตอนของการก่อสร้างฐานดินรบกวนระหว่างริบบอนรองพื้นถูกปกคลุมด้วยแผ่นโฟมโพลีสไตรีนอัดและหล่อแผ่นเสาหินเสริมที่ด้านบนของพวกเขา ถัดไปสร้างกล่องของบ้านวางการสื่อสารที่จำเป็นทั้งหมดไปตามพื้นคอนกรีตแล้วซ่อนไว้ในชั้นของความหนาของสไตรีนโฟมที่ 160 มม. ด้านบนของมันท่อของพื้นน้ำอุ่นได้รับการติดตั้งและปกคลุมด้วยเน็คไทคอนกรีตระดับบนซึ่งตั้งอยู่ที่ 50 มม. เหนือพื้นผิวของท่อ (ตามเทคโนโลยีของการติดตั้งชั้นที่เลือกของชั้น) . ในระหว่างการตกแต่งที่ตกแต่งของสถานที่กระเบื้องกระเบื้องพอร์ซเลนถูกตรึง

การเลือกฉนวน

ในฐานะที่เป็นเครื่องทำความร้อนมันก็ตัดสินใจที่จะใช้ฉนวนกันความร้อนของความร้อนของ Gutex Thermofibre บนเส้นใยไม้ วัตถุดิบสำหรับการผลิตให้บริการชิปของหินสนโพงซึ่งบดบนเส้นใยไม้ หลังจากนั้นจำนวนเงินขั้นต่ำของสารเติมแต่งที่เพิ่มขึ้นของ Biocoes และความต้านทานไฟได้รับการแนะนำให้รู้จักกับองค์ประกอบของวัสดุที่เกือบสำเร็จรูปแพคเกจและบรรจุผลิตภัณฑ์

ในแง่ของการนำความร้อนวัสดุที่สอดคล้องกับฉนวนที่มีประสิทธิภาพทันสมัย ​​(0.039 w / (m • k) มีคุณสมบัติฉนวนกันเสียงที่ดีใช้งานง่าย แต่สิ่งสำคัญ - มันคือ "ไม่นั่งลง" กับเวลาและเกือบทำ ไม่เปลี่ยนลักษณะการประหยัดความร้อนแม้ในขณะที่การเจาะความชื้นเป็นหลักเนื่องจากโครงสร้างของวัสดุความลับคือความชื้นมาเป็นหลักในเส้นเลือดฝอยของเส้นใยพื้นที่ระหว่างที่เต็มไปด้วยอากาศเป็นผลให้ , ฉนวนกันความร้อนสามารถดูดซับและระเหยความชื้นในปริมาณสูงสุด 10 และแม้กระทั่ง 20 L / M³จากนั้นส่งคืนกลับความจริงที่ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความจุเฉพาะของ Gutex Thermofibre สูงกว่า 2-3 เท่าสูงกว่า ตัวบ่งชี้ที่คล้ายกันของขนแร่

การสะสมความร้อน (หรือเย็น) เช่นเดียวกับความชื้นฉนวนก่อให้เกิดการรักษาจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพในสถานที่

ตั้งแต่กระบวนการปูพื้นวัสดุในโพรงของโครงสร้างอาคารค่อนข้างรายละเอียดในภาพถ่ายเพิ่มเพียงว่าฉนวนกันความร้อนที่คล้ายกันอนุญาตให้วางเลเยอร์หนา 400 มม. ซึ่งทนต่อตะกอนเท่านั้นหากความหนาแน่นของมันไม่ต่ำกว่า 29 กก. / m³

ดังนั้นความหนาแน่นของเลเยอร์ที่ซ้อนกันอยู่แล้วจะต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการวางแผน เพื่อจุดประสงค์นี้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับกระจกโลหะสูงที่มีขอบด้านบนคมชัด เช่นหลุมตัดกระจกในการเปล่งเสียงเพื่อวางท่อในโพรงหุ้มฉนวนตามที่มีการจัดหาฉนวน พวกเขายังใช้ตัวอย่าง: หลังจากสิ้นสุดโพรงกลายเป็นโพรงด้วยความช่วยเหลือของแก้วคอลัมน์ฉนวนถูกตัดความหนาทั้งหมดชั่งน้ำหนักความหนาแน่นบนโต๊ะ หากไม่เพียงพอ JOIND ยังคงดำเนินต่อไป เมื่อความหนาแน่นเป็นปกติฉนวนจะถูกส่งกลับไปยังสถานที่และหลุมตัดจะติดอยู่

บนหลังคาฉนวนกันความร้อนการบรรจุหุ้มด้วยชั้นของวัสดุอื่นตามเส้นใยไม้ - ด้วยแผ่นดูดฝนของ Gutex มัลติเพล็กซ์ที่มีความหนา 35 มม. ฉนวนกันความร้อนนี้มีค่าการนำความร้อนสูงกว่าคนแปลกหน้า (0.044 w / (m • k) แต่มันมีความหนาแน่นและความทนทานมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากการแนะนำของสารเติมแต่งพาราฟินไม่ได้กลัวน้ำและสามารถใช้ได้ เป็นหลังคาชั่วคราวสำหรับการเคลือบ 3 เดือน

ผนังด้านนอก

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

ภายนอกบ้าน "Passive" ไม่แตกต่างจากเพื่อนของพวกเขาสร้างจากบาร์กาวที่พันกัน ผนังของมันถูกปกคลุมไปด้วยองค์ประกอบป้องกันตกแต่งซึ่งเก็บรักษาสีของต้นไม้ธรรมชาติ

การคำนวณความร้อนและความร้อนแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเพิ่มกำแพงด้านนอกจากแถบกาวกว้าง 120 มม. แล้วป้องกันพวกเขาจากภายในของบ้านด้วยฉนวนความร้อนการบรรจุตามเส้นใยไม้ที่มีชั้น 200 มม. จากนั้นกำลังการผลิต และคุณสมบัติฉนวนความร้อนจะสอดคล้องกับระดับที่ต้องการ อย่างไรก็ตามลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปนี้และตัดสินใจที่จะใช้แถบติดกาวที่มีความกว้าง 160 มม. เป็นผลให้ความต้านทานของการถ่ายเทความร้อนของผนังหลังจากฉนวนกันความร้อนจากภายในของบ้านที่มีชั้นฉนวนกันความร้อนที่มีความหนา 200 มม. เท่ากับ 6.62 ตารางเมตร•° C / W²

ผนังกลางแจ้งที่อบอุ่นเสริมหน้าต่างไม้ประหยัดพลังงาน เฟรมและสายสะพายของพวกเขาประกอบด้วยสี่ชั้นไม้สลับ (ต้นสน) และมีความหนา 80 มม. ในหน้าต่างกระจกสามชั่วโมงใช้กระจกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างกันก็เต็มไปด้วยอาร์กอน เป็นผลให้สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนลมคือ 0.9 w / (m²• k) และดัชนีการลดเสียงรบกวนจาก 32 ถึง 40 เดซิเบล

ความร้อนและการระบายอากาศ

แหล่งที่มาหลักของความร้อนสำหรับระบบทำความร้อนและระบบ DHW คือ Wirbel EKO-CK Plus หม้อไอน้ำพร้อมกับห้องเผาไหม้สองห้อง: งานหลักบนเม็ด, การสำรองข้อมูล - น้ำมันดีเซล เม็ดในเตาของหม้อไอน้ำจะเสิร์ฟจากบังเกอร์โลหะวางไว้ในบริเวณใกล้เคียงของหม้อไอน้ำทันทีมีเชื้อเพลิงประมาณหนึ่งสัปดาห์ ด้านหลังผนังของห้องหม้อไอน้ำมีห้องเก็บของ (จากการคำนวณเป็นเวลาหนึ่งเดือน) - พวกเขาถูกป้อนไปยังบังเกอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้สกรูลำเลียง การเปลี่ยนจากเม็ด (หากมีมากกว่า) เชื้อเพลิงดีเซลก็เป็นไปโดยอัตโนมัติ การส่งหลังจะดำเนินการออกจากพื้นที่ที่อยู่ติดกันจากห้องหม้อไอน้ำซึ่งมีความจุสองเท่าจากวัสดุโพลิเมอร์ที่ติดตั้ง 500 ลิตร

นอกเหนือจากที่ร่มหม้อไอน้ำแล้วหม้อน้ำสองตัวตั้งอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้น (1,000 L) อุ่นน้ำทางเทคนิคที่สอง (500 ลิตร) - น้ำเข้า

ในรถเครนในห้องครัวและห้องน้ำ

ถัดจากหม้อไอน้ำเป็นที่อยู่อาศัยปั๊มความร้อนซึ่งใช้ทั้งในการทำความร้อนหรืออากาศเย็นสำหรับระบบระบายอากาศ (กระบวนการเกิดขึ้นในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนช่อง) และเพื่อรับน้ำร้อน นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนเมื่อหม้อไอน้ำความร้อนไม่ทำงานปั๊มความร้อนใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่น งานนี้ส่วนใหญ่ดำเนินการในเวลากลางคืนเมื่อค่าไฟฟ้าไฟฟ้าน้อยที่สุด (มากกว่าและมีการอธิบายความจุขนาดใหญ่ของหม้อไอน้ำ) การสลับปั๊มความร้อนจากความร้อน (การทำความเย็น) ความร้อนอากาศและด้านหลังจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ การไหลเข้าและการไหลออกของอากาศจากสถานที่อยู่อาศัยดำเนินการบนท่ออากาศฉนวนพลาสติก - หลังจากออกจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเพื่อทับซ้อนกันของชั้นแรกแล้วแจกจ่ายจากสถานที่ของทั้งสองชั้น

เรื่องราวของเราเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานมันยังคงค่อนข้างน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นที่อยู่อาศัยด้วยความอบอุ่นก่อนอื่นที่ยกขึ้นโรงรถ หลังถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีเฟรมแผงดังนั้นจึงไม่อบอุ่นเหมือนบ้าน แต่มันถูกเก็บรวบรวมในเวลาเพียงห้าวัน

แผนชั้น

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

1. Tambour 8 M2 2. สถานที่ทางเทคนิค 6 m2 3. ห้องโถง 16 m2 4. ห้องน้ำ 6 m2 5. ห้องนอน 15 m2 6. ห้องนั่งเล่น 26 m2 7. ห้องรับประทานอาหาร 15 m2 8. ครัว 15 m2 9. ระเบียง 24 m2

แผนของชั้นสอง

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน

1. ห้องโถง 25 m2 2. บีบ 8 m2 3. ห้องน้ำ 7 m2 4. ห้องนอน 16 m2 5. ห้องนอน 17 m2 6. เด็ก 16 m2 7. พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 15 m2

การคำนวณต้นทุนการจัดเรียงของกล่องบ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมด 240 m2 *

ชื่องาน จำนวน ค่าใช้จ่ายถู
รากฐาน, ผนัง, พาร์ทิชัน, ทับซ้อนหลังคา
อุปกรณ์ของรากฐานที่อบอุ่น "จานบนเทป" ตั้ง 1 150,000
การเติมไฟเบอร์สไตรีนไฟเบอร์สไตรีน 150 มม. และน่าเบื่อ 60 มม ตั้ง 210,000
ฐานฉนวนกันความร้อนและฐานชั้นใต้ดิน ตั้ง 60,000
ประกอบชุดบ้านบนพล็อตของลูกค้า ตั้ง 1,500,000
อุ่นของผนังกลางแจ้งพาร์ทิชันหลังคา ตั้ง 425,000
อุปกรณ์ของระบบล่องแพและปูพื้นหลังคา ตั้ง 465,000
การติดตั้ง windows windows 62 m2 125,000
รวม 3 935,000
วัสดุที่ใช้ในส่วน
คอนกรีต, กระดอง ตั้ง 450,000
ชุดชิ้นส่วนกาว (คาน, เสา, ไม้) ตั้ง 1 933,000
ชุดผนังกรอบและพาร์ทิชันภายใน ตั้ง 371,000
ชุดองค์ประกอบการติดตั้งและฮาร์ดแวร์ ตั้ง 98,000
windowinous windows inwido 62 m2 ตั้ง 1,400,000
การทำความสะอาดคาน rafters พื้น OSB-Slabs ตั้ง 465,000
ชุดสำหรับฉนวน ฯลฯ (ฉนวนกันความร้อนลม) ตั้ง 370,000
ฉนวนกันความร้อนในตัว Gutex Thermofibre 90 แพ็ค 337 500
หลังคา Catepal Katrilli (บนระเบียง, ระเบียง, Erker) 267 m2 ตั้ง 210,000
รวม 5 634 500
รวม 9 569 500

* การคำนวณดำเนินการโดยไม่มีการบัญชีค่าใช้จ่ายการขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงกำไรของ บริษัท

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

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_42

สำหรับอุปกรณ์มูลนิธิความลึกของสนามเพลาะจาก 1 ถึง 1.5 เมตร (ไซต์มีความชัน) ด้านล่างของวัชพืชที่มีเศษหินหรืออิฐ ถัดไปในสนามเพลาะจากคอนกรีต B7.5, "การเตรียม" เต็มไปด้วย 500 × 100 มม. และเมื่อการเก็บเกี่ยวคอนกรีตการป้องกันการรั่วซึมถูกนำมาใช้กับมันและติดตั้งเฟรมเสริมแรง

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_43

จากนั้นในสนามเพลาะที่ติดตั้งแบบหล่อ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_44

จากคอนกรีตคลาสคอนกรีต B22,5 ริบบิ้นหล่อกว้าง 360 มม. (สูงกว่าพื้นดิน 200-500 มม.)

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_45

พื้นที่ระหว่างพวกเขาถูกปกคลุมด้วยทรายที่ด้านบนของแผ่นโฟมโพลีสไตรีนอัดรีด 50 มม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_46

พวกเขาวางกรอบเกราะและหล่อเสาคอนกรีตเสาหิน (คอนกรีต 32,5) ด้วยความหนา 110 มม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_47

ผนังของบ้านถูกพับจากกรณีที่มีการติดกาวพร้อมกับส่วนตัดขวาง 160 × 185 มม. (SH × B) ไม้ที่ทำจากไม้และกระดุมเกลียวในระหว่างการชุมนุมไม่ได้ใช้ซึ่งอนุญาตได้ด้วยแถบคุณภาพสูงเท่านั้น

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_48

แต่คานสำเร็จรูปและวิ่งไม่เพียงดึงกระดุม แต่ยังสร้างส่วนประกอบของพวกเขาด้วยการวาดด้วยตนเองด้วยความยาว 400 มม. บิดที่มุม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_49

การเชื่อมต่อกันในแต่ละห้องถูกสร้างขึ้นเป็นรายบุคคลโดยใช้คานไม้ที่มีส่วนตัดขวาง 240 × 140 หรือ 200 × 100 มม. (ขึ้นอยู่กับความยาวของช่วง)

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_50

ไปที่กำแพงและกันคานกันและกันระยำ Metalloelements

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_51

ระบบ RAFAL ของหลังคา Octal ได้รับการยกระดับโดยใช้คาน 2 ตัวอักษรที่มีความสูง 400 มม. พร้อมชั้นวาง (กว้าง 64 มม.) จากต้นไม้และเชื่อมต่อกับผนังจากแผ่น OSP ที่มีความหนา 10 มม.

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_52

การติดตั้งการออกแบบเริ่มต้นด้วยการติดตั้งคานใน Endowes - Tweed 2-meter โครงสร้างที่มีความยาว 9 เมตรผนังที่เสริมด้วยกระดานที่มีความหนา 24 มม. จันทันจากลำแสงคู่เดี่ยวที่ติดตั้งในขั้นตอนตามแกน 600 มม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_53

รองเท้าบูทและลำแสง brusade ภายนอก, วิ่งและผนัง brusade ภายนอกที่มีโลหะผสม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_54

ในการมองเห็นหลังคาจัดฉากพื้นแข็งของส่วนตัดขวาง 97 × 20 มม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_55

บนพื้นที่ฉนวนของหลังคาที่ด้านบนของ Rafter เราทำพื้นแข็งจากฝนที่มีฉนวนฉนวนความร้อนบนพื้นดิน Gutex Multiplex-top ไม้ไฟเบอร์ 35 มม. หนา

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_56

แผ่นเชื่อมต่อกันโดยใช้ระบบขัดขวางและร่อง (ซึ่งช่วยให้พวกเขามีข้อต่อของพวกเขาโดยไม่สอดคล้องกับขั้นตอนที่ล้น) และติดอยู่กับจันทันชุบสังกะสีด้วยตนเอง

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_57

ด้านล่างถึงจันทันติดอยู่กับเมมเบรน Intello Plus และกดด้วยการตัดจากกระดานด้วยส่วนตัดขวาง 90 × 20 มม. ถัดไปบนทั้งสองชั้นสร้างกรอบของพาร์ทิชันภายในจากกระดานด้วยส่วนตัดขวาง 150 × 45 มม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_58

บนปริมณฑลของผนังภายนอกจากด้านในของบ้านดึงดูดโครงสร้างกรอบจากคณะกรรมการ 200 × 24 มม. (22, 25) เชื่อมต่อกับวิธีการเลื่อน (23, 24)

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_59

ไปที่กรอบของผนังด้านนอกที่แนบมากับการเปล่งปลั่ง

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_60

การเล่นเกมข้อต่อกับสก๊อตพิเศษและกดดินแดนของเธอ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_61

ก่อนที่จะดำเนินการกับฉนวนกันความร้อนของผนังด้านนอกและหลังคากล่องถูกติดตั้งในฝาปิดหน้าต่างบนการเลื่อนลงไปแล้วเฟรมของหน้าต่างประหยัดพลังงานจะถูกแนบกับพวกเขา (ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน U = 0.9 W / (M2 • k )

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_62

พื้นฐานของหน้าต่างประหยัดพลังงานเป็นโครงสร้างเฟรมจากไม้กาว จากด้านข้างของห้องไม้ของพวกเขาได้รับการปกป้องโดยชั้นตกแต่งและตกแต่งเท่านั้น ด้านนอกมันถูกปกคลุมด้วยซับอลูมิเนียม

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_63

สำหรับฉนวนกันความร้อนของหลังคา (ชั้น 400 มม.) และผนังด้านนอก (ชั้น 200 มม.), ฉนวนกันความร้อนที่ขยายขนาดใหญ่ของ Thermofibibribre ที่ใช้กับเส้นใยไม้ วัสดุคลายในเครื่องขั้วโลกพิเศษ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_64

ฉนวนกันความร้อนถูกไล่ออกสลับกันในแต่ละโพรงที่เกิดขึ้นโดยเฟรมซึ่งหลุมถูกตัดในฉนวนไอ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_65

ท่อถูกนำไปใช้กับสถานที่ติดตั้ง

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_66

หลังจากแช่แล้วพวกเขาก็เทปสก๊อต

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_67

ในห้องผ่าตัดตั้งอยู่ในโรงรถร่างกายของปั๊มความร้อนสองหม้อไอน้ำ (หนึ่งสำหรับระบบ GVS ที่สองสำหรับระบบทำความร้อน) ตั้งอยู่อย่างกะทัดรัด

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_68

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_69

อัดเม็ดและหม้อไอน้ำดีเซล

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_70

อากาศอุ่นเข้าสู่สวิตช์จากที่ที่ท่อเข้ามาในห้อง

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_71

ท่ออากาศ - ท่อจัดหาอากาศในสถานที่ที่อยู่อาศัยของทั้งสองชั้นจะวางอยู่รอบ ๆ ชั้นแรกที่ทับซ้อนกันรวมถึงพาร์ติชั่นกรอบ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_72

ในทำนองเดียวกันการสื่อสารทางวิศวกรรมดำเนินการ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_73

ผนังภายนอกและภายในเพดานของชั้นแรกและการแข่งขันหลังคาจากด้านในของบ้านถูกตัดแต่งโดยกระดานดำเลียนแบบความลาดชันของผนังด้านนอก

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_74

บนฉนวนของผนังด้านนอกมีเพียงความหนาของพวกเขาเท่านั้นที่เห็นได้ชัดซึ่งสังเกตได้เฉพาะในมืออาชีพ

เรากำลังสร้างบ้านที่มีประสิทธิภาพพลังงาน 12025_75

ผ่านไปในอวกาศภายใต้สายเคเบิลไฟฟ้าและสายเคเบิลที่แม่นยำอ่อน ๆ จะถูกลบออกไปในห้องผ่านรูที่ตัดในไม้เส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งสอดคล้องกับขนาดของกล่องเดินสายมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม