효율적인 집. 일반 주택을 에너지 효율적으로 만드는 방법

집을 짓는 것은 항상 최대한의 주의가 필요한 섬세한 과정입니다. 모든 주택 소유자는 안정적이고 내구성이 뛰어난 구조를 원한다는 사실 외에도 작동 중 전기 비용을 최대한 적게 지불하기를 원합니다. 돈을 절약하는 이상적인 옵션은 패시브 하우스입니다. 이 구조에는 기술과 디자인에 많은 특징과 뉘앙스가 있습니다.

설명

개념 패시브하우스(또는 에너지 절약 주택이라고도 함)은 주택의 에너지 소비량이 13%인 기술 요구 사항 목록을 정의합니다. 연간 에너지 소비량 지표는 15W*h/m2입니다.

그러한 집을 짓기 위해서는 낮은 에너지 소비를 위한 조건을 만드는 특정 요구 사항을 준수해야 합니다. 패시브하우스에 완전히 익숙해지기 위해서는 그것을 구성하는 각 요소를 개별적으로 분해하는 것이 필요하다.

집 모양

집의 전체 면적에 열 손실이 직접적인 영향을 미친다는 점을 고려하면 패시브 하우스를 설계하는 과정에서 예를 들어 다음과 같이 구조의 모양에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 에너지 절약형 개인 주택은 소형화 계수가 정상 범위 내에 있도록 만들어야합니다. 이 지표는 집의 전체 면적과 그 부피의 비율을 결정합니다.

참조:소형화 계수 값이 낮을수록 집에서 낭비되는 열이 줄어듭니다.

집의 모양과 면적을 결정할 때 향후 모든 방과 건물을 사용해야 할 필요성을 고려하는 것이 중요합니다. 패시브하우스에는 사용하지 않거나 거의 사용하지 않는 방(넓은 탈의실, 객실 또는 화장실)이 있어서는 안 됩니다. 유지 관리에는 상당한 에너지 소비가 필요합니다. 패시브하우스의 이상적인 옵션은 구형 디자인입니다.

햇빛

패시브하우스 건설은 에너지 절감을 더욱 극대화하는 것을 목표로 하기 때문에 중요한 점은 용법, 즉. . 패시브하우스는 에너지 절감을 극대화하기 위해 모든 창과 문을 남쪽에 배치했다. 동시에 정면 북쪽의 유약은 권장되지 않습니다. 큰 그림자를 드리우는 패시브하우스 옆에는 거대한 식물을 심지 말아야 합니다.

단열재

패시브하우스를 지을 때 중요한 점 중 하나는 구조에 단열재 제공. 열 손실 가능성을 허용하지 않는 것이 중요합니다. 모든 모서리 조인트, 창문, 문 및 기초에 단열재가 제공됩니다.

벽(예:)과 지붕에 단열재를 설치할 때는 특별한 주의가 필요합니다. 이 경우 0.15W/(m*k)의 열 전달 계수가 달성됩니다. 이상적인 지표는 0.10W/(m*k)입니다. 위의 값을 달성할 수 있는 재료는 두께가 30cm인 발포 플라스틱과 두께가 270mm 이상인 SIP 패널입니다.

반투명 요소

밤에는 창문을 통해 상당한 열 손실이 발생한다는 점을 고려하여 에너지 절약형 창문. 요소가 장착된 유리는 다음과 같은 역할을 합니다. 그들은 낮 동안 태양 에너지를 축적하고 밤에는 열 손실을 최소화합니다.

에너지 절약형 창 구조 자체는 삼중 유리로 되어 있습니다. 내부 공간은 아르곤이나 크립톤으로 채워져 있습니다. 열 전달 계수 값은 0.75W/m2 *K입니다.

견고함

패시브하우스 건설 시 기밀지수는 기존 건축물에 비해 훨씬 높아야 합니다. 기밀성은 구조 요소 사이의 모든 접합부를 처리하여 달성됩니다. 이는 창문과 문 개구부에도 적용됩니다. 종종 게르마부틸 실런트가 이러한 목적으로 사용됩니다.

환기 시스템

일반적인 주택 설계의 환기 시스템은 최대 50%의 열 손실을 수반합니다. 열 손실 감소를 목표로 하는 기술을 갖춘 패시브 하우스에는 다른 접근 방식이 필요합니다. 환기는 회수형에 따라 구성됩니다. 이 문제에서는 복구율이 중요하며 75% 이상의 값만 허용됩니다.

이러한 환기 시스템의 본질은 간단합니다. 실내로 들어오는 공기의 양과 습도 수준은 시스템 자체에 의해 조절됩니다. 시스템으로 들어오는 신선한 공기는 건물 밖으로 나가는 따뜻한 공기에 의해 가열됩니다. 이렇게 하면 실내의 가열된 공기에서 여전히 차가운 공기로 열이 전달되기 때문에 신선한 공기 덩어리를 가열하기 위한 에너지를 절약할 수 있습니다.

참조:위의 모든 시스템은 개인 주택의 에너지 절약 기술로 별도로 사용될 수 있습니다.

건설기술

자신의 손으로 패시브하우스를 짓고 싶다면 많은 시간을 투자해야 합니다. 건설 중에는 개인 주택의 에너지 절약 기술에 포함되는 본질을 이해하는 것이 중요합니다. 건축 및 단열재를 사용하는 데는 다양한 옵션이 있습니다.

패시브 하우스를 직접 짓기 전에 전문가에게 해당 주택 프로젝트를 주문하는 것이 좋습니다. 그들은 디자인의 모든 뉘앙스를 계산하고 선택한 토지에 특히 적합한 필요한 재료를 표시할 수 있습니다.

패시브하우스를 짓고 싶다면 건축에 다음 기술이 사용됩니다.

  • 따뜻한 벽;
  • 따뜻한 바닥;
  • 기초 단열;
  • 지붕 방수;
  • 벽, 바닥 및 지붕에 SIP 패널 사용.

다음 작업 알고리즘을 사용할 수 있습니다.

  • 패시브하우스 프로젝트가 완료되면 실제 설치작업이 시작됩니다.
  • 처음에는 기초가 건설되고 단열이 수행됩니다. 이에 대한 재료는 개별적으로 선택됩니다. 기초를 단열하는 좋은 옵션은 발포 유리입니다. 액체 바닥 난방 시스템을 위해 메쉬가 설치되고 있습니다. 그 후 그들은 집의 틀을 조립하기 시작합니다.
  • 지붕 공사를 시작합니다. 지붕 덮개를 놓을 때 단열 및 방수를 위해 단열재와 방수 필름이 프레임에 장착됩니다.
  • 벽과 바닥의 완전한 방수를 수행하십시오.
  • 외관 마무리를 시작하십시오.
  • 창문과 문을 설치하십시오.
  • 건축의 마지막 단계는 집의 외관을 마무리하는 것입니다.

장점과 단점

패시브하우스의 특징은 다음과 같습니다.

  • 가장 큰 장점은 작동 중 최소한의 에너지 소비입니다.
  • 환기 시스템을 통해 집으로 들어오는 공기는 항상 깨끗합니다. 먼지, 꽃가루 및 각종 유해 물질이 포함되어 있지 않습니다.
  • 주택은 수축되지 않으므로 구조물 건설 직후 마무리 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 환경 친화적인 재료가 건설에 사용됩니다.
  • 패시브 하우스는 유지 관리가 소박합니다. 예를 들어 수리가 필요한 경우 광범위한 작업이 필요하지 않습니다.
  • 서비스 수명은 100년입니다.
  • 다양한 건축 솔루션 구축 가능성;
  • 패시브하우스는 내부 내력벽이 거의 없기 때문에 언제든지 재개발이 가능합니다.

단점 중에는 다음과 같은 사항이 지적됩니다.

  • 온도의 일정성. 온도 체계는 집 전체에서 동일합니다. 침실과 욕실의 온도는 모두 같습니다. 어떤 경우에는 침실에 더 시원한 미기후를 원하고 욕실에 더 많은 따뜻함을 원하기 때문에 이것이 불편함을 야기합니다.
  • 라디에이터는 단순히 존재하지 않기 때문에 사용할 수 없습니다. 라디에이터 근처에서 오랫동안 산책한 후에는 옷을 말리거나 워밍업을 할 수 없습니다.
  • 패시브하우스 소유자는 종종 과도한 건조한 공기 문제에 직면합니다. 이 문제는 하루 종일, 특히 겨울철에 현관문을 자주 열 때 발생합니다.
  • 패시브하우스에서는 밤에 창문을 열어 환기를 시키는 것도 불가능하다.

제조업 자

패시브하우스 제조업체 중에는 다음이 구별됩니다.

  • 보웬 하우스. 러시아에서 패시브 하우스를 짓는 주택 건설 공장의 이름입니다. 홈 디자인 서비스를 제공합니다. 이 공장은 프레임, 캐나다, 패시브 히트 또는 돔형 에너지 절약 주택과 같은 다양한 기술을 사용하여 패시브 주택을 건설할 수 있는 기회를 제공하며 가격은 250-270 USD 사이입니다. 1m2용.
  • 청동기병. 우리는 에너지 효율적인 주택 등을 건설합니다. 회사는 기성품 프로젝트를 모두 제공하고 주문합니다. 또한 인테리어 및 조경 디자인 서비스를 제공하고 집을 지을 장소를 선택하는 데 도움을 줍니다. 건축자금대출이 가능합니다. 회사 포트폴리오에서 더 나은 에너지 효율적인 주택을 볼 수 있습니다.

패시브 하우스를 짓고 싶은 분들에게는 다음 팁이 유용할 것입니다.

  • 집의 최대 수명을 보장하려면 집을 적절하게 관리하고 특정 규칙을 준수하는 것이 중요합니다. 난방 시스템을 올바르게 조정하여 온도를 동일한 수준으로 유지해야 합니다.
  • 예를 들어 나사, 다웰 및 기타 요소로 인해 집의 밀봉된 층이 손상되어서는 안 됩니다.
  • 장기간 실내 온도를 가열하기 위해 전기 제품을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

유용한 영상

사실에도 불구하고 패시브하우스 건설기존 설계보다 훨씬 더 많은 비용이 필요하며, 미래에는 에너지 자원을 절약하면 예산이 크게 절약됩니다. 또한 그러한 집에서의 삶의 일부 특징을 무시하고 그에 대비할 수 없습니다.

옛날 옛적에 집이 살았습니다. 모스크바 지역에는 수많은 집이 있는 평범한 시골집입니다. 열심히 일하고 열성적인 소유자가 지었기 때문에 그는 많은 사람들보다 운이 좋았습니다. 건물은 미네랄 울 슬라브(층 두께 - 각각 150mm 및 200mm)로 단열된 벽과 지붕을 갖춘 프레임 기술을 사용하여 세워졌습니다. 지하가 있고, 1층 면적은 90㎡, 2층은 다락방이다. 집 북쪽에 차고가 추가되었습니다. 그리고 건물은 많은 혁신적인 건축 기술이 러시아 시장에 막 등장하기 시작한 2001 년에 건립되었지만 소유자는 미래를 내다 보았고 심지어 장작 벽난로 외에도 공기가 들어있는 지열 벽난로를 구입했습니다. 난방 시스템.

일반 주택도 에너지 효율적인 주택으로 바뀔 수 있습니다. 가장 중요한 것은 올바른 재료와 장비를 선택하는 것입니다

오늘날 이러한 펌프는 여전히 희귀한 것으로 간주될 수 있습니다. 민간 ​​개발자가 새로운 것을 받아들이는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 우리가 쓰고 있는 집의 소유자는 열 펌프가 작동하는 동안 이 장비의 효율성을 충분히 높이 평가했습니다. 건물이 잘 단열되어 있다는 사실에도 불구하고 소유자는 현재 단계에서 집의 열 보호에 대한 현대적인 요구 사항을 충족하지 않거나 간단히 말하면 더 따뜻하게 만들 수 있으므로 훨씬 적은 비용을 지출하기로 결정했습니다. 난방 중.

먼저 클래딩을 제거한 다음 건물의 오래된 프레임에 특수 디자인의 목재 트러스와 빔을 장착했습니다.

소유자는 또한 많은 에너지를 소비하는 히트 펌프를보다 경제적인 장비로 교체하는 것을 고려하고 있습니다. 패시브 건물 건설 기술의 미묘한 차이를 조사한 후 소유자는 일반 주택을 패시브 주택에 최대한 가깝게 에너지 효율적인 주택으로 전환하기로 결정했습니다. 패시브하우스의 주요 특징은 난방에 필요한 에너지가 매우 적다는 점(기존 건물에 비해 10% 미만)이라는 점을 독자들에게 상기시켜 드리겠습니다. 이것은 질적으로 단열되고 밀봉되었으며 올바른 방향의 보온병 집입니다. 적절한 단열 덕분에 열을 외부로 방출하지 않고 동시에 가전제품(컴퓨터, TV, 주전자, 냉장고 등), 전등 및 실내에 거주하는 사람들이 발생하는 내부 열을 사용합니다. 건물. 패시브하우스의 필수 엔지니어링 구성 요소는 매우 효율적인 열 회수 기능을 갖춘 공급 및 배기 환기 시스템입니다.

버팀대를 통해 서로 견고하게 연결된 가벼운 목재 트러스 덕분에 공간 격자 프레임이 만들어졌습니다.

개체에 대한 정보

대상: 170m2 면적의 2층 주거용 건물입니다.

재건축의 목적: 2001년에 건축된 일반 시골집을 난방에 필요한 에너지 소비가 적은 에너지 효율적인 건물로 바꾸는 것입니다. 재건축 후 첫 번째 난방 시즌의 특정 에너지 소비량은 약 45kW x h/m2였습니다.

재건: NPO Ekvator 회사.

재료 및 장비: 목재 조립식 트러스 및 서까래, 방수 방풍 필름, 블로우 에코울, 에너지 절약 창문, 복열 장치, 온수기, 온수 바닥, 벽난로 스토브.

클래식 패시브하우스는 난방 시스템이 없는 주거용 건물이므로 주요 구성 요소 중 하나가 환기 시스템입니다. 대체 난방은 백업 소스 역할을 하여 심한 서리 속에서도 편안하게 생활할 수 있도록 도와줍니다. 그러나 패시브 하우스 표준은 세계 여러 나라에서 막 형성되고 있으며 에너지 효율 지표의 가치에 대한 합의가 없다는 점을 고려해야 합니다. 환기 시스템의 공기 온도는 50°C(먼지가 탈 수 있음)를 초과해서는 안 되므로 복열기를 사용하여 건물을 난방하는 데 사용되는 특정 전기 소비량은 하한이 있습니다. 예를 들어 기후가 다음과 같은 독일의 경우 상대적으로 온화하며 난방 시즌의 경우 15kW x h/m2입니다. 그러나 러시아 중부에 있는 같은 집의 경우 비용은 확실히 훨씬 더 높을 것입니다. 따라서 우리 집에도 유럽 집과 마찬가지로 낮은 에너지 소비를 요구하는 것은 옳지 않지만 더 가혹한 기후 조건을 고려하여 합리적인 값을 도입해야한다고 생각합니다. 따라서 우리가 재건축한 건물에서는 실외 온도가 -23°C 이상, 실내 온도가 18~20°C 이내로 유지되는 경우 특정 에너지 소비량이 약 40kW x/m2였습니다.

블라디미르 프리스터

NPO "EKVATOR"

재건 단계

소유자는 특정 구조 요소와 환경 친화적인 현대식 단열재를 사용하여 전통적인 건물을 에너지 효율적인 건물로 바꾸는 문제를 해결할 수 있었습니다. 재건축은 외부 클래딩, 즉 통풍이 잘되는 외관 - 카운터 격자에 장착 된 시멘트 결합 파티클 보드 (뒤에 석고)를 해체하는 것으로 시작되었습니다. 클래딩을 제거한 후 작업자들은 건물의 오래된 프레임에 특수 디자인의 목재 트러스와 빔을 설치하기 시작했습니다.

전통적인 목재 프레임 하우스에서는 5 × 15cm 크기의 랙이 사용되며, 이 경우 가벼운 트러스가 추가로 사용되었습니다: 4 × 8cm 크기의 랙 2개는 버팀대를 통해 서로 단단히 연결되었습니다. 그 결과 너비가 25cm인 공간 격자 프레임이 만들어졌으며 트러스의 피치는 서로 60cm 떨어진 건물 프레임의 랙에 의해 설정되었습니다. 프레임에 방풍 필름을 부착한 후 필름을 지지하는 데 도움이 되는 대각선 외장을 만든 다음 반대 격자 막대를 못으로 고정하여 통풍 간격을 제공했습니다.

그런 다음 오래된 외관 패널이 설치되었습니다(상부 부분 제외). 방풍 필름의 벽 상부에 호스용 구멍을 뚫고 특수 장비를 사용하여 밀도 60kg/m3의 셀룰로오스 울(에코울)을 바닥에서 위로 펌핑하여 생성된 공간으로 주입했습니다.

패시브 건물에서 추가 단열 비용은 표준 주택의 난방 시스템 구축 비용을 초과해서는 안 됩니다.

작업 진행 과정에 대한 설명을 잠시 쉬면서 전통 가옥을 에너지 효율적인 주택으로 탈바꿈시킬 수 있었던 재료에 대해 이야기해 보겠습니다. Ecowool은 난연제와 방부제를 첨가한 보풀이 많은 셀룰로오스 섬유입니다. 슬래브 단열재와 달리 송풍기(공압 이송)를 사용하여 호스를 통해 압력을 받아 벽, 지붕 ​​또는 바닥 구조물에 자재를 펌핑하고 단열 공간을 완전히 채워 이음매 없는 단열 회로를 만듭니다. 이음새(콜드 브리지)가 없기 때문에 건물 구조의 열 저항이 크게 증가합니다.

Ecowool은 주입 후 밀도가 50~60kg/m3인 경우(다른 단열재와 달리) 추가 작업 중 수축을 실질적으로 제거합니다. 생산 과정에서 셀룰로오스 섬유에 붕산 무기염을 함침시켜 내화성을 부여합니다. 화재가 발생하면 붕산염이 표면을 산화하고 탄화시켜 공기와 화재의 침투로부터 재료를 보호하는 내화층을 형성합니다. 집을 재건축하는 동안 에코울을 사용하여 벽의 단열재를 250mm 늘려 단열재의 총 두께를 400mm로 늘렸습니다. 다음으로 우리는 추가적인 지붕 단열 작업을 진행했습니다. 이 작업은 건물 내부와 외부에서 모두 수행할 수 있습니다.

2층 건물의 높이를 낮추지 않기 위해 외부 단열재를 선택했습니다. 먼저 기와지붕을 철거해야 했습니다. 덮개에는 높이 30cm의 나무 기둥을 부착하고 그 위에 새 서까래를 부착했습니다. 그런 다음 방풍 필름을 깔고 덮개와 반대 격자를 만들고 단열을 시작했습니다. 지붕의 단열재가 300mm 증가하여 단열재의 전체 두께가 500mm가 되었습니다. 이전 지붕 재료인 타일을 깔아 재건축이 완료되었습니다. 베란다 위의 지붕은 이전에 단열 처리가 되어 있지 않았기 때문에 확장되지 않고 단열만 이루어졌습니다.

단열판에 친환경 셀룰로오스 단열재를 추가하여 주택의 단열 회로 구성 비용이 절감됩니다 - ECO WOOL

집의 다른 구조, 특히 지하실과 사각지대의 일부는 추가로 단열되었습니다. 트러스 프레임은 사각지대 위로 30cm 돌출되어 있으며, 이 공간은 압출 폴리스티렌 폼 슬래브로 채운 후 미장 작업을 했습니다. 또한 집 남쪽 정면의 베란다는 단열 및 유약 처리되었습니다. 이 경우 건물의 남쪽 벽이 완전히 윤이 나는 "태양광" 건축의 원리가 적용되었습니다. 이 구조 요소는 태양 에너지를 수동적으로 사용합니다. 유리벽은 베란다를 가열하고, 회수 시스템 덕분에 따뜻한 공기는 집을 가열하는 데 사용됩니다. 그건 그렇고, 베란다 유약을 위해 우리는 재건축 전에 집에 있던 단일 챔버 이중창이있는 오래된 창 구조를 주로 사용했습니다. 베란다용 창문 일부만 구입했습니다.

집안의 모든 창문과 외부 문은 아르곤으로 채워진 58mm 두께의 3실 이중창을 갖춘 에너지 효율적인 구조로 교체되었습니다. 일반 건설 작업이 완료되면 엔지니어링 커뮤니케이션이 시작되었습니다. 1층 천장 아래에는 150리터 용량, 1.5kW 출력의 온수기와 연결된 온수 바닥 난방 시스템이 설치되어 야간 요금으로 자동 작동됩니다. 새로운 8kW 장작 난로 벽난로가 백업 열원으로 설치되었습니다.

집을 환기시키기 위해 열 회수율, 최대 92%의 효율, 최대 420m3/h의 지속적으로 조정 가능한 용량을 갖춘 공급 및 배기 장치가 지하실에 설치되었습니다.

업그레이드: 결과

작업을 완료하는 데 소요되는 시간에 대해 이야기하면 다음과 같은 데이터를 제공할 수 있습니다. 따라서 작업자들이 집의 한쪽 벽을 완전히 재구성하는 데(트러스 고정, 덮개, 에코울로 단열) 3일이 걸렸습니다. 지붕 재건축에는 약 일주일이 걸렸습니다. 며칠 더 - 건물 남쪽에 유리를 바르고 창문 구조를 교체합니다. 보시다시피 현대화는 매우 빠르게 이루어졌습니다. 재정적 비용은 외관 단열 비용이 1,500 루블이었습니다. 1m2 당 (재료 포함-1m2 당 750 루블, 작업-1m2 당 750 루블) 벽과 지붕의 단열재 두께를 15cm에서 40cm로 늘려 열 전달 저항을 높일 수 있습니다. 3배로.

나는 이 기술을 사용하여 에너지 효율적인 집을 짓는 기술에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있습니다. 열 보호 회로는 대규모로 밝혀졌으며 에너지 절약형 창 구조가 설치되었으며 편안한 미기후를 조성하는 데 특별한주의를 기울였습니다. Ecowool은 매끄러움, 전체 프레임의 조밀한 충전, 언더컷 및 조인트 부재 등 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 결과적으로 일체형 디자인이 됩니다. 미묘한 점이 있습니다. 특히 밀도가 낮을 ​​때 단열재가 수축될 가능성이 있지만 집을 적절하게 설계할 때 이 기능이 항상 고려됩니다. 외부 윤곽 재료의 구성을 잘못 선택하거나 주택 운영 규칙을 위반하면 수축이 발생할 수 있습니다. 그리고 어떤 단열재가 더 나은지에 대해 이야기하는 것은 내 생각에 ecowool 또는 예를 들어 미네랄 울이 완전히 정확하지 않습니다. 나쁜 재료는 없다는 점을 기억해야 합니다. 부정확하고 잘못된 기술 솔루션이 있습니다.

알렉산더 엘로호프

패시브하우스 연구소

이제 실제 절약에 대해 이야기해 보겠습니다. 이전에는 추운 계절에 주택 난방에 사용되었던 히트펌프가 최대 5kW/h를 소비했다면 이제는 복열기와 온수 바닥 시스템으로 교체되었습니다. 후자는 야간 모드(1kW/h의 비용이 약 .92루블인 경우)의 1.5kW 온수기로 작동합니다. 시스템은 23:00에 자동으로 시작되고 7:00에 꺼집니다. 이 기간 동안 천장은 25~35°C까지 따뜻해지고, 실내 온도는 20~22°C까지 올라갑니다. 집에 두 번째 조명이 있기 때문에 공기 대류로 인해 꼭대기 층은 항상 따뜻합니다. 따라서 코티지에는 라디에이터나 기타 난방 장치가 없습니다. 온도가 -20...-30°C 뒤에 있으면 "따뜻한 바닥" 시스템이 24시간 내내 작동합니다. 그러나 집은 열을 완벽하게 유지하고 모스크바 지역의 온도가 3주 이상 지속되지 않기 때문에 총 소비량이 적습니다.

환기를 위한 공기 흡입은 겨울철 베란다의 유약실에서 수행되며, 화창한 날씨에는 서리 속에서도 공기가 상당히 가열됩니다. 두 사람이 한 집에 살 때 공기 교환율은 0.6이면 충분합니다. 그래서 3월에 낮 동안 외부 온도가 -6°C였을 때 베란다의 온도는 +35°C를 넘었습니다. 따라서 공급공기온도가 0℃ 정도에서는 가열 없이 완전 관리가 가능하다.

가전 ​​제품은 집 안을 난방하는 데 중요한 역할을 합니다. TV, 컴퓨터, 스토브, 주전자, 다리미를 켜면 건물의 잘 만들어진 열 회로 덕분에 온도가 크게 올라갑니다. 집의 생존 가능성도 극한 조건에서 테스트되었습니다. 1월, 영하 20~25°C의 기온에서 마을 전력망에 사고가 발생해 수리하는 데 5일이 걸렸습니다. 이 기간 동안 예비 장작 난로 벽난로는 집안의 쾌적한 온도를 유지했습니다. 여름에는 방을 시원하게 하기 위해 에어컨이 설치되지 않았습니다.

열전도율이 낮기 때문에 ecowool은 낮 동안 가열할 시간이 없습니다. 더운 기간 동안 집안의 편안한 미기후를 유지하려면 야간 환기가 충분하며 이는 운영 경험을 통해 확인되었습니다. 주간 온도가 35-38 ° C에서는 에어컨이없는 방이 시원하게 유지되었습니다. 보시다시피, 상대적으로 적은 양으로도 집을 더욱 편안하고 따뜻하게 만들 수 있으며 현대적인 에너지 절약 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

셀룰로오스 단열재

Ecowool은 이미 국내 개발자들에게 잘 알려진 소재입니다. 바닥, 층간 및 다락방 공간의 단열을 위해 개별 건축에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
지붕뿐만 아니라 맨사드 지붕도 있습니다.

그 속성은 무엇입니까?

에코울을 구성하는 천연 셀룰로오스 섬유는 습윤성이 좋은 표면을 갖고 있으며 특정 조건에서는 과도한 수분을 흡수할 수 있습니다. 이 경우 수분은 기공을 채우지 않고 섬유의 모세관을 통해 외부 표면으로 이동하여 증발합니다. 따라서 연속적인 증기 차단막을 설치할 필요가 없으며 통나무 및 목재 주택의 통기성을 유지하면서 효과적으로 단열하는 것도 가능합니다.

ecowool의 방부제는 곰팡이, 곰팡이, 곤충 및 설치류의 출현을 제거하여 목재 구조물을 보호하고 내구성을 높입니다. Ecowool은 이동식 스프레이 장치를 사용하여 적용됩니다. 일반적으로 기계에서 부풀어 오른 건조 재료에는 유연한 호스를 통해 원하는 위치로 공기 흐름이 공급됩니다. 연속된 카펫으로 구조물을 덮고 균열 속으로 침투합니다.

오늘날 러시아 주택의 에너지 효율성 문제가 가장 시급합니다. 그리고 이는 전기 비용 증가뿐만 아니라 온실 효과로 인한 환경 상황 악화에도 영향을 미칩니다. 최초의 에너지 효율적인 주거용 건물 소개

에너지 효율적인 집을 짓는 원리

에너지 효율적인 주택의 주요 임무- 특히 겨울철에는 에너지 비용이 절감됩니다.

집을 짓는 주요 원칙은 다음과 같습니다.

  • 15cm 단열층;

하우스 프로젝트
  • 건물과 지붕의 단순한 모양;
  • 환경 친화적이고 따뜻한 소재 사용;
  • 기계적 환기 장치 설치;
  • 자연에너지 이용;
  • 남쪽에 집을 지을 때 방향;
  • 냉교 제거;
  • 건물의 견고함 100%.

동일한 유형의 대부분의 러시아 건물에는 자연 열이 있는데 이는 비효율적이며 큰 열 손실로 이어집니다. 그리고 여름에는 건물의 지속적인 환기가 필요한 다른 시기와 마찬가지로 이 기술이 전혀 작동하지 않습니다. 특수 공기 회수 장치를 설치하면 이미 가열된 공기를 사용하여 들어오는 공기를 가열할 수 있습니다.

회복 시스템은 공기를 가열하여 최대 90%의 열을 제공합니다.

큰 집을 짓는 것은 큰 열 손실로 이어진다는 점은 주목할 가치가 있습니다.


실제 생활이 이루어지는 영역과 그 활용에 주목해볼 가치가 있다. 사용하지 않는 공간과 방을 난방하는 것은 용납될 수 없기 때문입니다. 주택 건설은 그 주택에 거주하는 정확한 인원 수를 기준으로 계산되어야 합니다. 그리고 집안의 나머지 방은 자연적인 인간 열과 가전 제품 작동으로 난방됩니다.

에너지 효율적인 주택은 일반적으로 모든 기후 조건과 그 용도를 고려하여 건설됩니다. 화창한 날이나 바람이 부는 날은 특정 에너지원을 선택하는 데 단서가 되어야 합니다. 그리고 창문과 문 개구부뿐만 아니라 특수 양면 석고를 사용하여 신뢰성 있고 고품질이며 바람으로부터 보호함으로써 견고성을 달성하는 것이 중요합니다. 또한 열 손실이 많을수록 커진다는 점도 기억해야 합니다.

설계 단계에서 주택의 에너지 효율을 고려

집을 지을 특정 장소를 선택할 때는 자연 경관을 고려해야 합니다. 선택한 영역은 평평하고 고도 변화가 없어야 합니다. 일반적으로 모든 랜드스케이프 기능을 사용하여 효율성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 높이 차이는 저렴한 물 공급을 제공합니다.

또한 전기 조명 대신 태양광 조명을 사용하려면 태양을 기준으로 한 집의 위치를 ​​고려해야 합니다.

고품질이며 건설 초기부터 제공되어야 합니다. 이러한 유형의 단열재 없이는 에너지 효율이 불가능하기 때문입니다.

캐노피와 현관 경사면은 자연광에 그림자가 생기지 않도록 폭이 최적이어야하며 동시에 건물이 과열되지 않도록 보호하고 벽을 비로부터 보호해야합니다. 겨울철 적설량을 고려하여 설계해야 합니다. 또한 적절한 홈통과 지붕 단열재를 구성해야 합니다.

이러한 모든 조치는 유지 관리 비용을 줄이고 주택 수명을 연장합니다.

목조 주택의 에너지 효율을 향상시키기 위한 조치

이미 지어진 주택의 에너지 효율을 높이는 것은 가능합니다. 그러나 집의 반환을 고려해야합니다. 집 상태가 양호하고 몇 년 내에 철거 대상이 아닌 경우 재건축이 가능합니다.

현대적인 재료와 기술을 사용하면 에너지 손실을 줄일 수 있습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 열 누출을 식별하는 것입니다. 차가운 다리는 집 전체의 열의 상당 부분을 빼앗아갑니다. 따라서 벽, 지붕, 창문 및 문 개구부가 꽉 조여진 곳에서 그러한 장소를 찾는 것이 매우 중요합니다.

대부분의 경우 문제 영역은 제거, 주각 및 기타 구조물 장소에서 찾을 수 있습니다. 지하실과 지하실의 다락방과 천장을 반드시 단열하십시오. 아파트 건물에서 현관문은 중요한 효과를 가져옵니다.

존재는 또한 방의 감압을 나타냅니다. 오래되었거나 잘못 설치된 창문은 실내의 열 수준을 크게 감소시킵니다. 때로는 교체만으로 난방 비용이 여러 번 절감됩니다.

모든 단열재는 인간의 삶에 깨끗하고 환경 친화적이어야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 훌륭한 옵션은 따뜻한 석고를 사용하여 모든 벽의 단열재를 추가로 밀봉하는 것입니다. 이 건축 자재는 감압된 솔기와 다양한 조인트에 잘 대처합니다. 폴리에틸렌은 목재 덮개 아래에 설치하여 단열재로 사용할 수 있습니다. 그리고 이 소재의 두께는 최소 200미크론 이상이어야 합니다.

요즘 이러한 주택은 난방 비용이 적고 통풍이 잘되기 때문에 러시아와 벨로루시에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 경제적이고 품질 좋은 최고의 집을 짓길 바랍니다!

에너지 절약형 주택: 그것이 무엇이며 패시브 하우스와 어떻게 다른가요?

러시아 중부 및 북부 지역에서 집을 운영할 때 가장 큰 비용은 건물 난방에 사용됩니다. 에너지 효율적이고 패시브하우스 건설 기술을 도입하면 이러한 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

에너지 절약형 패시브하우스란?

"에너지 절약 주택", "에너지 효율적인 주택" 및 ""라는 용어는 동의어로 자주 사용됩니다. 그러나 살펴보면 에너지 효율 주택과 패시브 주택 사이에는 눈에 띄는 차이가 있음이 분명해집니다. 패시브하우스는 에너지를 소비하지 않을 뿐만 아니라 때로는 대체 에너지원(태양광 패널, 풍력 터빈)에서 과도한 에너지를 생산하기도 합니다. 에너지 효율적인 주택에는 에너지 소비가 있지만 최소화됩니다. 열은 최대한 유지되고 열 회수 기능이 있는 환기 시스템이 사용됩니다. 불행히도 대부분의 러시아 지역에서는 완전한 패시브 하우스의 기능을 달성하기가 쉽지 않습니다. 우리나라에서는 재생에너지원의 사용이 아직 드물고 가격도 저렴하지 않습니다. 따라서 여전히 약간의 에너지 소비와 난방 비용이 발생합니다. 따라서 현대 러시아 상황에서는 열과 전력 소비가 낮거나 매우 낮은 에너지 효율적인 주택에 대해 이야기하는 것이 적절합니다. 에너지 효율은 무엇을 기준으로 합니까?열 보존을 통해 최대의 에너지 효율이 가능합니다. 이를 달성하기 위해서는 에너지 효율적인 주택이나 패시브 주택에서 방의 단열을 관리하는 것이 중요합니다. 주요 열 소비는 다음을 통해 발생합니다.
창문과 문,
"추위의 다리"
건물 벽.
따라서, 주택의 에너지 효율을 향상시키기 위해서는 이러한 모든 “약점”을 해결해야 합니다. 이를 위해 불활성 가스로 채워진 2실 또는 3실 이중창이 설치됩니다. 균열이 있거나 절연이 불량한 부분을 배제하는 방식으로 설치를 수행해야 합니다. 벽, 지붕 ​​및 바닥은 고품질 단열재 층으로 덮여 있습니다. 설계 단계에서는 열 손실을 줄이기 위해 레이아웃을 고려합니다. 예를 들어 현관 시스템이 제공됩니다.
실질적으로 밀폐된 공간에 신선한 공기를 들여오려면 강제 환기 시스템을 사용해야 합니다. 그러나 기존 환기 시스템에서는 배기 공기와 함께 실내의 열이 제거되어 건물의 에너지 효율이 급격히 감소합니다. 이를 방지하기 위해 열 회수 시스템이 사용됩니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 먼저 실내에서 제거된 공기로부터 열 에너지를 수집합니다. 그런 다음 외부에서 들어오는 공기를 가열하는 데 사용됩니다. 에너지 효율적인 주택에서는 열 회수율이 75%를 초과합니다. 이 경우 시간당 실내 부피의 0.3-0.4 범위의 공기 교환율이 달성됩니다.

에너지 절약이라고 부르는 것이 올바른 집은 어느 것입니까?

오늘날 모든 선진국에서는 가정의 에너지 효율을 결정하는 표준을 개발했습니다. 유럽 ​​국가에서는 개발자가 독일 패시브 하우스 연구소(German Passive House Institute)에서 마련한 에너지 효율적인 주택 표준을 따릅니다. 이 기준에 따르면 패시브 하우스의 경우 난방 시설의 평방미터당 에너지 소비량이 연간 15kWh를 초과해서는 안 됩니다. 또 다른 중요한 지표는 온수, 난방, 전기 비용 등 모든 필요에 대한 총 에너지 소비량입니다. 유럽 표준에 따르면 에너지 효율적인 주택에서 이러한 비용은 평방 미터당 연간 120kWh를 넘지 않아야 합니다. 유럽 ​​연합에서는 상당수의 개인 및 아파트 건물이 위의 에너지 효율 표준을 충족합니다. 러시아에는 아직 그러한 주택이 거의 없지만 최근 몇 년 동안 에너지 효율 문제가 점점 더 중요해지고 있으며 많은 개발자와 고객이 개인 주택은 유럽의 경험을 우리 땅으로 옮기고 싶어합니다. 또한 에너지 소비 기준을 입법적으로 낮추고 환기 시스템에 열회수 시스템을 의무적으로 사용할 계획이다. 2003년 러시아에서는 주택의 에너지 효율을 세 가지 등급인 A, B, C로 구분하는 SNIP "건물의 에너지 절약형 열 보호"가 채택되었습니다. 클래스 A - "매우 높음"은 열 에너지가 소비량은 표준치의 51% 이하입니다. 클래스 B - "높음"은 열 손실이 표준 값보다 10~50% 낮은 주택에 지정됩니다. 클래스 C - "정상"은 표준에서 약간의 편차가 허용되는 범위 내에 있습니다. 이러한 등급은 신축 주택이나 재건축 주택의 에너지 효율성을 평가하는 데 적합하다는 점에 유의해야 합니다. 이미 사용 중인(그리고 수십 년 동안 운영되어 온) 대부분의 아파트 건물의 에너지 효율 등급은 D(감소) 또는 E(낮음) 또는 그 이하입니다. 운영 중인 아파트 건물의 에너지 효율 등급은 294-FZ의 요구 사항에 따라 주 건설 감독의 공식 결론에 나와 있습니다. 지수는 다음 기준에 따라 계산됩니다. 에너지 효율 등급 난방 에너지 소비량(kW*h/sq.m/년) A - 최대 45
B-46–65
C - 66–85
D - 86–105
E - 106–125
F - 126–145
G - 146 이상

일반 주택을 에너지 효율적인 주택으로 바꾸는 것이 가능할까요?

저효율 건물에서는 추운 계절에 열 에너지의 최소 1/3이 "거리 난방"에 소비됩니다. 열 손실은 대략 다음과 같이 분포됩니다.
벽 - 40%,
문 및 창문 블록 - 20%,
지붕 - 20%,
지하실 및 비효율적 환기 시스템 - 20%.
따라서 이미 지어진 주택의 에너지 효율성을 높이는 것은 수많은 러시아 주택 소유자에게 유휴 문제가 아닙니다. 좋은 소식은 이 문제를 해결하는 것이 가능하다는 것입니다. 이렇게 하려면 다음과 같은 여러 사항에 대한 작업을 수행해야 합니다.
열화상을 사용하면 주요 열 손실이 발생하는 주요 영역을 정확하게 확인할 수 있습니다. 그 결과를 바탕으로 건물의 추가 단열이 수행되며, 그 목적은 외관 단열 시스템을 사용하여 단열의 연속 윤곽을 만드는 것입니다. 주택의 에너지 효율을 높이는 두 번째 포인트는 창호를 에너지 절약형 이중창으로 교체하고, 현관문 단열, 아파트 현관문에 도어 클로저 설치 등이다. 전문가들은 창문에 열 절약 블라인드를 설치할 것을 권장합니다. 이는 더운 계절에 냉각실의 에너지 비용을 크게 줄이는 데도 도움이 됩니다. 또 다른 중요한 단계는 자동 열 공급 제어 시스템과 열 회수를 도입하여 난방 시스템을 현대화하는 것입니다. 실습에서 알 수 있듯이 이러한 작업은 비용이 많이 들지만 난방에 대한 재정적 비용을 크게 줄일 수 있으며 다가오는 난방 시즌에 성과를 거둘 수 있습니다.

저축뿐만 아니라

에너지 효율적인 주택은 환경 친화적일 뿐만 아니라 돈을 크게 절약할 수 있을 뿐만 아니라 가장 편안한 생활 조건을 제공합니다. 지속적인 공기 교환을 갖춘 환기 시스템과 자동 난방 시스템은 건강한 실내 미기후와 최적의 일정한 온도를 조성합니다. 에너지 효율적인 주택에 거주하는 많은 주민들은 새 집으로 이사한 후 가을-겨울에 급성 호흡기 감염으로 고통받기 시작했으며 알레르기 및 천식 반응이 있는 사람들이 더 편안함을 느낀다고 말합니다. 에너지 효율적이고 패시브 주택은 말이 아닌 행동으로 세계 최고의 표준을 충족하는 고품질의 경제적인 주택임이 분명합니다. 불행히도 러시아 아파트 건물의 거주자는 대부분 이것에 대해서만 꿈을 꿀 수 있습니다. 그러나 개인 주택 건설을 고려하고 있다면 에너지 효율적이거나 에너지 소극적일 수도 있습니다. 국내 시장은 이미 중산층 소비자가 쉽게 접근할 수 있는 적절한 재료와 기술을 충분히 보유하고 있습니다. 그들을 우선시하고 진정한 현대식 주택에서 생활하는 것은 가치 있는 일입니다!

에너지 효율적인 주택은 미래 주택에 대한 이상적인 비전이 아니라 점점 더 대중화되고 있는 오늘날의 현실입니다. 오늘날 에너지 절약형, 에너지 효율적인 패시브 하우스 또는 에코하우스를 말합니다.편안한 생활 조건을 유지하기 위해 최소한의 비용이 필요한 집. 이는 건설 및 건설 분야의 적절한 결정을 통해 달성됩니다. 현재 에너지 효율적인 주택을 위한 기술은 무엇이며, 이를 통해 얼마나 많은 자원을 절약할 수 있습니까?

1위. 에너지 절약형 주택 설계

모든 에너지 절약 기술을 고려하여 설계한 주택은 최대한 경제적입니다. 이미 지어진 집을 리모델링하는 것은 더 어려울 것이다, 더 비싸고 예상 결과를 달성하기 어려울 것입니다. 이 프로젝트는 고객의 요구 사항을 고려하여 숙련된 전문가에 의해 개발되지만, 사용되는 솔루션 세트는 무엇보다도 비용 효율적이어야 한다는 점을 기억해야 합니다. 중요한 점 – 해당 지역의 기후 특성을 고려하여.

사람이 상주하는 주택은 원칙적으로 에너지 절약형 주택이므로 열 절약, 자연광 활용 극대화 등을 최우선으로 생각합니다. 프로젝트는 개별 요구 사항을 고려해야 하지만 패시브 하우스가 다음과 같은 경우 더 좋습니다. 가능한 한 컴팩트하게, 즉 유지비가 저렴하다.

동일한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 다양한 옵션. 최고의 건축가, 디자이너, 엔지니어의 공동 의사결정으로 보편적인 에너지 절약형 프레임하우스(자세히 읽어보세요-). 독특한 디자인은 경제적으로 유리한 모든 혜택을 결합합니다:

  • SIP 패널 기술 덕분에 구조의 내구성이 뛰어납니다.
  • 적절한 수준의 열 및 소음 차단, 냉교 부재;
  • 건설에는 일반적으로 값 비싼 난방 시스템이 필요하지 않습니다.
  • 프레임 패널을 사용하면 집이 매우 빨리 지어지고 수명이 길어집니다.
  • 건물은 이후 사용 중에 작고 편안하며 편리합니다.

대안으로, 내력벽을 구축하고 모든 측면에서 구조를 단열하고 궁극적으로 큰 "보온"을 얻는 데 사용할 수 있습니다. 자주 사용됨 목재가장 친환경적인 소재로

2번. 에너지 절약 주택을 위한 건축 솔루션

자원을 절약하려면 집의 배치와 외관에 주의를 기울여야 합니다. 다음과 같은 뉘앙스를 고려하면 집은 최대한 에너지 효율적이 될 것입니다.

  • 정확한 위치. 집은 자오선 또는 위도 방향에 위치할 수 있으며 다양한 태양 복사를 받을 수 있습니다. 북쪽 집을 자오선으로 짓는 것이 좋습니다햇빛의 유입을 30% 증가시킵니다. 반대로 남부 주택은 에어컨 비용을 줄이기 위해 위도 방향으로 건축하는 것이 좋습니다.
  • 컴팩트함, 이 경우 집의 내부 면적과 외부 면적의 비율로 이해됩니다. 최소화되어야 하며 이는 다음을 통해 달성됩니다. 튀어 나온 건물 및 건축 장식 거부퇴창 유형. 가장 경제적 인 집은 평행 육면체라는 것이 밝혀졌습니다.
  • 열 완충기, 생활 공간을 환경과의 접촉으로부터 분리합니다. 차고, 로지아, 지하실 및 비거주 다락방은 외부에서 찬 공기가 실내로 침투하는 것을 막는 탁월한 장벽이 될 것입니다.

  • 적절한 자연광. 간단한 건축 기법 덕분에 전체 작업 시간의 80% 동안 집을 햇빛으로 비출 수 있습니다. 가옥, 가족이 가장 많은 시간을 보내는 곳(거실, 식당, 어린이 방) 더 나은 위치 남쪽에, 식료품 저장실, 욕실, 차고 및 기타 보조실의 경우 빛이 충분히 확산되어 북쪽에 창문이 있을 수 있습니다. 침실에서 동쪽을 향한 창문아침에는 에너지를 공급하고 저녁에는 광선이 휴식을 방해하지 않습니다. 여름에는 그러한 침실에서는 인공 조명 없이도 할 수 있습니다. 에 관해서는 창 크기, 그렇다면 질문에 대한 답은 모든 사람의 우선순위, 즉 조명이나 난방 비용 절감에 따라 달라집니다. 환영합니다 - 설치 태양관. 직경은 25-35cm이고 내부 표면은 완전히 거울로 되어 있습니다. 집 지붕에 태양 광선을 받으면 방 입구에서 강도를 유지하여 디퓨저를 통해 분산됩니다. 조명이 너무 밝아서 일단 설치하면 사용자가 방을 나갈 때 스위치를 찾는 경우가 많습니다.

  • 지붕. 많은 건축가들은 에너지 효율적인 주택을 위해 지붕을 최대한 단순하게 만들 것을 권장합니다. 그들은 종종 박공 옵션을 선택하며, 그것이 평평할수록 집은 더 경제적입니다. 평평한 지붕에 눈이 쌓이게 되어 겨울에 추가적인 단열 효과를 제공합니다.

3번. 에너지 효율적인 주택을 위한 단열재

모든 건축 기법을 고려하여 지어진 집이라도 완전히 밀폐되고 열을 환경으로 방출하지 않으려면 적절한 단열이 필요합니다.

벽의 단열

집에서 나오는 열의 약 40%가 벽을 통해 빠져나갑니다.따라서 단열에 대한 관심이 높아졌습니다. 가장 일반적이고 간단한 단열 방법은 다층 시스템을 구성하는 것입니다. 피복된 미네랄 울이나 발포 폴리스티렌으로 만든 단열재, 강화 메쉬가 상단에 장착되고 석고의 기본 및 주층이 장착됩니다.

더 비싸고 진보된 기술 - 통풍이 잘되는 외관. 집의 벽은 미네랄 울 슬래브로 덮여 있으며 돌, 금속 또는 기타 재료로 만들어진 외장 패널이 특수 프레임에 장착됩니다. 단열층과 프레임 사이에는 작은 틈이 남아 있어 '보온 쿠션' 역할을 하여 단열재가 젖는 것을 방지하고 집안의 최적의 조건을 유지합니다.

또한 벽을 통한 열 손실을 줄이기 위해 향후 수축과 온도 상승에 따른 일부 재료의 특성 변화를 고려하여 지붕 접합부에 단열재를 사용합니다.

환기 된 외관의 작동 원리

지붕 단열

열의 약 20%가 지붕을 통해 빠져나갑니다. 지붕을 단열하기 위해 벽과 동일한 재료가 사용됩니다. 오늘날 널리 퍼져 있음 미네랄 울과 폴리스티렌 폼. 건축가는 재료 유형에 관계없이 지붕 단열재를 200mm 이상으로 만들 것을 권장합니다. 구조물의 무결성이 손상되지 않도록 하중 지지 구조물과 지붕에 가해지는 하중을 계산하는 것이 중요합니다.

창문 개구부의 단열

창문은 집에서 발생하는 열 손실의 20%를 차지합니다. 초안으로부터 집을 보호하고 오래된 나무 창문보다 외부 영향으로부터 방을 더 잘 격리하지만 이상적이지는 않습니다.

에너지 효율적인 주택을 위한 보다 진보적인 옵션은 다음과 같습니다.


바닥 및 기초의 단열

1층의 기초와 바닥을 통해 열의 10%가 손실됩니다. 바닥은 벽과 동일한 재료로 단열되어 있지만 다른 옵션을 사용할 수도 있습니다. 셀프 레벨링 단열 혼합물, 발포 콘크리트 및 폭기 콘크리트, 입상 콘크리트 0.1W/(m°C)의 기록적인 열전도율을 자랑합니다. 프로젝트에서 제공되는 경우 바닥이 아닌 지하실 천장을 단열할 수 있습니다.

기초를 외부로부터 단열하는 것이 더 낫습니다. 이는 동결뿐만 아니라 다음을 포함한 기타 부정적인 요인으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 지하수의 영향, 온도변화 등 기초를 단열하려면 다음을 사용하십시오. 스프레이 폴리우레탄 및 폼.

4번. 열회수

열은 벽과 지붕뿐만 아니라 집을 통해서도 빠져나갑니다. 난방 비용을 줄이기 위해 회수가 가능한 공급 및 배기 환기가 사용됩니다.

회복기환기 시스템에 내장된 열 교환기라고 합니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 가열된 공기는 환기 덕트를 통해 방 밖으로 나가고 열을 회복기에 방출하여 접촉하게 됩니다. 회복기를 통과하는 거리의 차가운 신선한 공기가 가열되어 실온에서 집으로 들어갑니다. 결과적으로, 가정은 깨끗하고 신선한 공기를 마시면서도 열을 잃지 않습니다.

이러한 환기 시스템은 자연 환기와 함께 사용할 수 있습니다. 공기는 자연 통풍으로 인해 강제로 실내로 들어오고 나가게 됩니다. 또 하나의 비결이 있습니다. 공기 흡입 캐비닛은 집에서 10m 떨어진 곳에 위치할 수 있으며, 공기 덕트는 얼어 붙는 깊이의 지하에 놓여 있습니다.. 이 경우 복열기 이전에도 토양 온도에 따라 여름에는 공기가 냉각되고 겨울에는 가열됩니다.

5호. 스마트 하우스

생활을 더욱 편안하게 하고 동시에 자원을 절약하려면 다음을 수행할 수 있습니다. 그리고 기술, 덕분에 오늘날 이미 가능합니다.

6호. 난방 및 온수 공급

태양광 시스템

방을 가열하고 물을 가열하는 가장 경제적이고 환경 친화적인 방법– 태양의 에너지를 이용하는 것입니다. 이는 집 지붕에 설치된 태양열 집열기 덕분에 가능합니다. 이러한 장치는 주택의 난방 및 온수 공급 시스템에 쉽게 연결되며, 작동 원리는 다음과 같습니다. 시스템은 수집기 자체, 열교환 회로, 어큐뮬레이터 탱크 및 제어 스테이션으로 구성됩니다. 컬렉터에는 냉각수(액체)가 순환하고, 컬렉터는 태양 에너지에 의해 가열되어 열 교환기를 통해 저장 탱크의 물에 열을 전달합니다. 후자는 보온성이 좋기 때문에 오랫동안 뜨거운 물을 유지할 수 있습니다. 이 시스템에는 날씨가 흐리거나 햇빛이 부족한 경우 물을 필요한 온도로 가열하는 백업 히터가 장착될 수 있습니다.

수집기는 평평하거나 진공일 수 있습니다.. 평평한 것은 유리로 덮인 상자이며 그 안에 냉각수가 순환하는 튜브가있는 층이 있습니다. 이러한 수집기는 내구성이 더 뛰어나지만 오늘날에는 진공 수집기로 대체되고 있습니다. 후자는 많은 튜브로 구성되며, 그 내부에는 또 다른 튜브 또는 냉각수가 들어 있는 여러 튜브가 있습니다. 외부 튜브와 내부 튜브 사이에는 단열재 역할을 하는 진공이 있습니다. 진공 수집기는 겨울이나 흐린 날씨에도 더 효율적이며 수리가 가능합니다. 수집가의 수명은 약 30년 이상입니다.

히트펌프

히트펌프 집을 데우기 위해 낮은 등급의 주변 열을 사용합니다., 포함 공기, 하층토, 심지어 2차 열(예: 중앙 난방 파이프라인)까지 가능합니다. 이러한 장치는 증발기, 응축기, 팽창 밸브 및 압축기로 구성됩니다. 이들 모두는 폐쇄형 파이프라인으로 연결되어 있으며 카르노 원리에 따라 작동합니다. 간단히 말해서 열 펌프는 작동 방식이 냉장고와 유사하지만 그 반대의 경우에만 작동합니다. 예를 들어, 지난 세기 80년대에는 열 펌프가 드물고 심지어 사치품이었다면, 예를 들어 오늘날 스웨덴에서는 주택의 70%가 이런 방식으로 난방됩니다.

콘덴싱 보일러

연료로서의 바이오가스

유기농업 폐기물이 많이 쌓이면 지을 수 있다. 바이오가스 생산용 생물반응기. 그 안에서 바이오매스는 혐기성 박테리아에 의해 처리되어 메탄 60%, 이산화탄소 35%, 기타 불순물 5%로 구성된 바이오가스를 형성합니다. 청소가 끝나면 집에서 난방이나 온수 공급용으로 사용할 수 있습니다. 처리된 폐기물은 밭에서 사용할 수 있는 우수한 비료로 전환됩니다.

7번. 전력원

에너지 효율적인 주택은 재생 가능한 에너지원으로부터 에너지를 받는 것이 바람직합니다. 오늘날 이를 위해 많은 기술이 구현되었습니다.

풍력 발전기

풍력 에너지는 대형 풍력 터빈뿐만 아니라 다음과 같은 방법으로 전기로 변환될 수 있습니다. 소형 "가정용" 풍력 터빈. 바람이 부는 지역에서는 이러한 설치로 작은 집에 전기를 완전히 공급할 수 있으며 풍속이 낮은 지역에서는 태양 전지판과 함께 사용하는 것이 좋습니다.

바람의 힘으로 풍차의 날개가 움직이고, 이로 인해 발전기의 회전자가 회전하게 됩니다. 발전기는 불안정한 교류 전류를 생성하며 이는 컨트롤러에서 정류됩니다. 거기에서 배터리가 충전되고 인버터에 연결되어 DC 전압이 소비자가 사용하는 교류 전압으로 변환됩니다.

풍차는 수평 또는 수직 회전축을 가질 수 있습니다. 일회성 비용으로 오랫동안 에너지 자립 문제를 해결합니다.

태양전지

전기를 생산하기 위해 햇빛을 사용하는 것은 그리 일반적이지 않지만 가까운 미래에는 상황이 극적으로 변할 위험이 있습니다. 태양전지의 작동 원리매우 간단합니다. p-n 접합은 햇빛을 전기로 변환하는 데 사용됩니다. 태양 에너지에 의해 유발되는 전자의 방향성 운동은 전기입니다.

사용되는 디자인과 재료는 지속적으로 개선되고 있으며 전력량은 조명에 따라 직접적으로 달라집니다. 다양한 수정이 현재 가장 인기가 있습니다. 실리콘 태양전지, 그러나 이에 대한 대안은 아직 개발 단계에 있는 새로운 폴리머 필름 배터리입니다.

에너지 절약

생성된 전기는 현명하게 사용되어야 합니다. 이를 위해 다음 솔루션이 유용합니다.


8호. 상하수도

이상적으로 에너지 효율적인 주택은 다음과 같습니다. 우물에서 물을 길어오다주거지 아래에 위치. 그러나 물의 깊이가 너무 깊거나 수질이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 이러한 솔루션을 포기해야 합니다.

가정용 폐수는 회복기를 통해 통과시키는 것이 좋습니다그리고 그들의 온기를 빼앗아 가세요. 폐수 처리에 사용할 수 있습니다. 정화조, 여기서 변형은 혐기성 박테리아에 의해 수행됩니다. 생성된 퇴비는 좋은 비료입니다.

물을 절약하려면 배수되는 물의 양을 줄이는 것이 좋습니다. 또한, 욕조와 세면대에 사용된 물을 변기 물 내리는 데 사용하는 시스템도 구현할 수 있습니다.

9호. 에너지 절약형 집을 짓는 방법

물론 생산에 수많은 가공 단계가 필요하지 않은 가장 자연스럽고 천연 원료를 사용하는 것이 좋습니다. 이것 나무와 돌. 해당 지역에서 생산되는 자재를 선호하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 운송 비용이 절감되기 때문입니다. 유럽에서는 무기 폐기물 처리 제품으로 패시브 하우스가 건설되기 시작했습니다. , 유리 및 금속.

에너지 절약 기술 연구에 한 번 관심을 기울이고 에코 하우스 설계를 생각하고 투자하면 이후 몇 년 동안 유지 관리 비용이 최소화되거나 심지어 0이 되는 경향이 있습니다.