Casa modular de poupança de energia. Casa passiva: tecnologias energeticamente eficientes. Estudo: casas energeticamente eficientes economizam dinheiro a longo prazo

Casa modular de poupança de energia.  Casa passiva: tecnologias energeticamente eficientes.  Estudo: casas energeticamente eficientes economizam dinheiro a longo prazo
Casa modular de poupança de energia. Casa passiva: tecnologias energeticamente eficientes. Estudo: casas energeticamente eficientes economizam dinheiro a longo prazo

A casa com economia de energia não é uma visão idealizada da casa do futuro, mas uma realidade de hoje que está ganhando cada vez mais popularidade. Economia de energia, economia de energia, casa passiva ou eco-casa hoje é chamada uma habitação que exija um mínimo de despesas para manter nela condições de vida confortáveis. Isso é alcançado por meio de decisões apropriadas no campo e na construção. Que tecnologias para casas que economizam energia existem no momento e quantos recursos elas podem economizar?

Nº 1. Projeto de Casa de Economia de Energia

Uma habitação será o mais económica possível se for concebida tendo em conta todas as tecnologias de poupança de energia. Será mais difícil refazer uma casa já construída, mais caro, e será difícil alcançar os resultados esperados. O projeto é desenvolvido por especialistas experientes, tendo em conta os requisitos do cliente, mas é preciso lembrar que o conjunto de soluções utilizadas deve, antes de tudo, ser rentável. Ponto importante – tendo em conta as características climáticas da região.

Como regra, as casas em que vivem permanentemente são energeticamente eficientes, de modo que a tarefa de economizar calor, maximizar o uso de luz natural etc. vem em primeiro lugar. O projeto deve levar em conta os requisitos individuais, mas é melhor se a casa passiva for o mais compacto possível, ou seja, mais barato manter.

Os mesmos requisitos podem ser atendidos várias opções. A tomada de decisão conjunta dos melhores arquitetos, designers e engenheiros possibilitou a criação de um casa de madeira universal com economia de energia(consulte Mais informação -). O design exclusivo combina todas as ofertas econômicas:

  • graças à tecnologia dos painéis SIP, a estrutura possui alta resistência;
  • um nível decente de isolamento térmico e acústico, bem como a ausência de pontes frias;
  • a construção não requer o sistema de aquecimento caro usual;
  • usando painéis de estrutura, a casa é construída muito rapidamente e é caracterizada por uma longa vida útil;
  • as instalações são compactas, confortáveis ​​e convenientes durante sua operação subsequente.

Alternativamente, pode ser utilizado para a construção de paredes portantes, isolando a estrutura de todos os lados e resultando em uma grande “termo”. Usado com frequência madeira como o material mais ecológico.

Nº 2. Soluções arquitetônicas para uma casa com eficiência energética

Para economizar recursos, você precisa prestar atenção ao layout e à aparência da casa. A habitação será o mais energeticamente eficiente possível se forem tidas em conta as seguintes nuances:

  • localização correta. A casa pode estar localizada na direção meridional ou latitudinal e receber diferentes radiações solares. É melhor construir uma casa meridional do norte para aumentar a quantidade de luz solar em 30%. As casas do sul, pelo contrário, são melhores para construir na direção latitudinal para reduzir o custo do ar condicionado;
  • compacidade, que neste caso é entendido como a proporção da área interna e externa da casa. Deve ser mínimo, e isso é alcançado por meio de rejeição de instalações abauladas e decorações arquitetônicas tipo de janelas de sacada. Acontece que a casa mais econômica é um paralelepípedo;
  • tampões térmicos que separam os espaços de convivência do contato com o meio ambiente. Garagens, galerias, porões e sótãos não residenciais serão uma excelente barreira ao ar frio que entra nos quartos do lado de fora;

  • iluminação natural adequada. Graças a técnicas arquitetônicas simples, é possível iluminar a casa com a ajuda da luz solar durante 80% de todo o tempo de trabalho. Instalações, onde a família passa mais tempo(sala de estar, sala de jantar, quarto das crianças) está melhor do lado sul, para uma despensa, casas de banho, garagem e outras instalações auxiliares, há luz difusa suficiente para que possam ter janelas do lado norte. Janelas viradas a leste no quarto de manhã, eles fornecerão uma carga de energia e, à noite, os raios não interferirão no descanso. No verão, em tal quarto, será possível ficar sem luz artificial. Quanto a tamanho da janela, então a resposta à pergunta depende das prioridades de cada um: economizar na iluminação ou no aquecimento. Excelente recepção - instalação tubo solar. Tem um diâmetro de 25-35 cm e uma superfície interna totalmente espelhada: recebendo os raios do sol no telhado da casa, mantém sua intensidade na entrada do cômodo, onde são espalhados através de um difusor. A luz é tão brilhante que, uma vez instalada, os usuários geralmente alcançam o interruptor de luz ao sair da sala;

  • cobertura. Muitos arquitetos recomendam manter os telhados o mais simples possível para uma casa com eficiência energética. Eles costumam parar em uma versão de empena e, quanto mais plana, mais econômica será a casa. A neve permanecerá no telhado inclinado, e isso é isolamento adicional no inverno.

Número 3. Isolamento térmico para uma casa de poupança de energia

Mesmo uma casa construída com todos os truques arquitetônicos em mente requer um isolamento adequado para ser totalmente hermética e não liberar calor no ambiente.

Isolamento de parede

Cerca de 40% do calor da casa escapa pelas paredes, portanto, seu isolamento recebe maior atenção. O método de isolamento mais comum e simples é a organização de um sistema multicamadas. embainhado isolamento, que geralmente é de lã mineral ou espuma de poliestireno, uma malha de reforço é montada no topo e depois - a base e a camada principal de gesso.

Tecnologia mais cara e avançada - fachada ventilada. As paredes da casa são revestidas com lajes de lã mineral e painéis de pedra, metal ou outros materiais são montados em uma estrutura especial. Uma pequena lacuna permanece entre a camada de isolamento e a estrutura, que desempenha o papel de “almofada térmica”, não permite que o isolamento térmico se molhe e mantenha as condições ideais da casa.

Além disso, para reduzir a perda de calor através das paredes, são utilizados compostos isolantes na junção do telhado, levando em consideração o encolhimento futuro e as alterações nas propriedades de alguns materiais com o aumento da temperatura.

O princípio de funcionamento de uma fachada ventilada

Isolamento de telhado

Cerca de 20% do calor escapa pelo telhado. Para o isolamento do telhado, são usados ​​os mesmos materiais que as paredes. Difundido hoje lã mineral e poliestireno expandido. Os arquitetos aconselham que o isolamento térmico da cobertura não seja inferior a 200 mm, independentemente do tipo de material. É importante calcular a carga nas estruturas de suporte e no telhado para que a integridade da estrutura não seja violada.

Isolamento térmico de aberturas de janelas

As janelas são responsáveis ​​por 20% da perda de calor de uma casa. Embora sejam melhores do que as velhas janelas de madeira para proteger a casa de correntes de ar e isolar a sala de influências externas, elas não são ideais.

Opções mais progressivas para uma casa com eficiência energética são:


Isolamento de pisos e fundações

Através da fundação e do piso do primeiro andar, 10% do calor é perdido. O piso é isolado com os mesmos materiais que as paredes, mas outras opções podem ser usadas: misturas isolantes de calor a granel, concreto de espuma e concreto celular, concreto granulado com uma condutividade térmica recorde de 0,1 W / (m ° C). É possível isolar não o piso, mas o teto do subsolo, se tal for previsto pelo projeto.

É melhor isolar a fundação do lado de fora, o que ajudará a protegê-la não apenas do congelamento, mas também de outros fatores negativos, incl. a influência das águas subterrâneas, mudanças de temperatura, etc. Para isolar a fundação, use poliuretano pulverizado e espuma.

Nº 4. Recuperação de calor

O calor da casa sai não só pelas paredes e telhado, mas também. Para reduzir os custos de aquecimento, é utilizada ventilação de insuflação e exaustão com recuperação.

recuperador chamado de trocador de calor que está embutido no sistema de ventilação. O princípio de seu trabalho é o seguinte. O ar aquecido sai da sala através dos dutos de ventilação, emite seu calor para o trocador de calor, em contato com ele. O ar fresco frio da rua, passando pelo trocador de calor, aquece e entra na casa à temperatura ambiente. Como resultado, as famílias recebem ar fresco e limpo, mas não perdem calor.

Esse sistema de ventilação pode ser usado em conjunto com o natural: o ar entrará na sala à força e sairá devido à corrente de ar natural. Há outro truque. O armário de entrada de ar pode ser afastado da casa em 10 metros, e o duto é colocado no subsolo a uma profundidade de congelamento. Nesse caso, mesmo antes do trocador de calor, o ar será resfriado no verão e aquecido no inverno devido à temperatura do solo.

Número 5. Casa inteligente

Para tornar a vida mais confortável e ao mesmo tempo economizar recursos, você pode e Tecnologia graças ao qual já é possível hoje:

Número 6. Aquecimento e fornecimento de água quente

sistemas solares

A forma mais económica e ecológica de aquecer uma divisão e aquecer águaé usar a energia do sol. Talvez isso se deva aos coletores solares instalados no telhado da casa. Esses dispositivos são facilmente conectados ao sistema de aquecimento e abastecimento de água quente da casa e Seu princípio de funcionamento é o seguinte.. O sistema consiste no próprio coletor, no circuito de troca de calor, no tanque de armazenamento e na estação de controle. Um refrigerante (líquido) circula no coletor, que é aquecido pela energia do sol e transfere calor através do trocador de calor para a água no tanque de armazenamento. Este último, devido ao bom isolamento térmico, é capaz de manter a água quente por muito tempo. Neste sistema, pode ser instalado um aquecedor de reserva, que aquece a água até a temperatura necessária em caso de tempo nublado ou duração insuficiente da luz do sol.

Os coletores podem ser planos e a vácuo. Os planos são uma caixa fechada com vidro, dentro dela há uma camada com tubos por onde circula o refrigerante. Esses coletores são mais duráveis, mas hoje estão sendo substituídos por coletores a vácuo. Este último consiste em muitos tubos, dentro dos quais há outro tubo ou vários com refrigerante. Existe um vácuo entre os tubos externo e interno, que serve como isolante térmico. Os coletores de vácuo são mais eficientes, mesmo no inverno e em tempo nublado, de fácil manutenção. A vida útil dos coletores é de cerca de 30 anos ou mais.

Bombas de calor

Bombas de calor usar o calor de baixo potencial do ambiente para aquecer a casa, inclusive ar, subsolo e até calor secundário, por exemplo, de uma tubulação de aquecimento central. Tais dispositivos consistem em um evaporador, um condensador, uma válvula de expansão e um compressor. Todos eles estão conectados por uma tubulação fechada e operam com base no princípio de Carnot. Simplificando, uma bomba de calor é semelhante em operação a um refrigerador, só que funciona ao contrário. Se nos anos 80 do século passado as bombas de calor eram uma raridade e até um luxo, hoje na Suécia, por exemplo, 70% das casas são aquecidas desta forma.

Caldeiras de condensação

Biogás como combustível

Se muitos resíduos agrícolas orgânicos se acumulam, você pode construir biorreator para produção de biogás. Nele, a biomassa é processada devido a bactérias anaeróbicas, resultando na formação de biogás, composto por 60% de metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de outras impurezas. Após o processo de limpeza, pode ser utilizado para aquecimento e água quente sanitária. O lixo reciclado é convertido em excelente fertilizante que pode ser usado nos campos.

Nº 7. Fontes de eletricidade

Uma casa que economiza energia deve e, preferencialmente, deve recebê-la de fontes renováveis. Até o momento, muitas tecnologias foram implementadas para isso.

gerador de energia eólica

A energia eólica pode ser convertida em eletricidade não apenas por grandes turbinas eólicas, mas também por moinhos de vento "casa" compactos. Em áreas ventosas, essas instalações são capazes de fornecer eletricidade totalmente a uma pequena casa; em regiões com baixas velocidades de vento, elas são melhor usadas em conjunto com painéis solares.

A força do vento aciona as pás do moinho de vento, que fazem o rotor do gerador de eletricidade girar. O gerador produz uma corrente alternada instável, que é retificada no controlador. Ali são carregadas baterias que, por sua vez, são conectadas a inversores, onde a tensão contínua é convertida em tensão alternada utilizada pelo consumidor.

Os moinhos de vento podem ter um eixo de rotação horizontal e vertical. A custos únicos, eles resolvem o problema da independência energética por um longo tempo.

Bateria solar

O uso da luz solar para geração de eletricidade não é tão comum, mas em um futuro próximo a situação corre o risco de mudar drasticamente. O princípio de funcionamento da bateria solar muito simples: uma junção p-n é usada para converter a luz solar em eletricidade. O movimento direcionado dos elétrons, provocado pela energia solar, é a eletricidade.

Os designs e materiais utilizados estão sendo constantemente aprimorados, e a quantidade de eletricidade depende diretamente da iluminação. Enquanto os mais populares são várias modificações células solares de silício, mas novas baterias de filme de polímero, que ainda estão em desenvolvimento, estão se tornando uma alternativa a elas.

Economia de energia

A eletricidade resultante deve ser capaz de gastar com sabedoria. As seguintes soluções são úteis para isso:


Nº 8. Abastecimento de água e esgoto

Idealmente, uma casa energeticamente eficiente deve pegar água de um poço localizado sob a habitação. Mas quando a água está em grandes profundidades ou sua qualidade não atende aos requisitos, essa solução deve ser abandonada.

É melhor passar as águas residuais domésticas através de um recuperador e tirar seu calor. Pode ser usado para tratamento de efluentes tanque séptico, onde a transformação será realizada por bactérias anaeróbicas. O composto resultante é um bom fertilizante.

Para economizar água, seria uma boa ideia reduzir o volume de água drenada. Além disso, é possível implantar um sistema onde a água utilizada no banheiro e na pia é utilizada para a descarga do vaso sanitário.

Nº 9. O que construir uma casa de economia de energia

Obviamente, é melhor usar as matérias-primas mais naturais e naturais, cuja produção não requer várias etapas de processamento. isto madeira e pedra. É melhor dar preferência aos materiais que são produzidos na região, pois assim o custo do transporte é reduzido. Na Europa, as casas passivas começaram a ser construídas a partir de produtos de processamento de resíduos inorgânicos. , vidro e metal.

Se uma vez você prestar atenção ao estudo das tecnologias de economia de energia, pensar no projeto de uma eco-casa e investir nela, nos anos seguintes o custo de manutenção será mínimo ou até tenderá a zero.

A fim de economizar recursos naturais e energéticos, a humanidade desenvolveu medidas abrangentes para isolar edifícios e trazer o nível de isolamento térmico para um valor próximo do absoluto. Este material revelará a essência de uma casa passiva como um tipo de habitação moderna e econômica.

Conceitos de passividade e eficiência energética

Nossa revisão ignorará a lista geralmente aceita de vantagens e indicadores técnicos. Por exemplo, um edifício é considerado energeticamente eficiente se sua perda de calor não exceder 10 kWh por metro quadrado durante o ano, mas o que isso deve dizer ao leitor? Se você recalcular, cerca de 1,5 a 2 MW de energia serão consumidos por uma casa pequena (até 150 m 2) por ano, o que é comparável ao consumo de energia de uma casa comum em um mês de inverno. A mesma quantidade é consumida por 2-3 lâmpadas incandescentes de 100 W, ligadas constantemente durante um ano, o que equivale a 200 m 3 de gás natural.

Um consumo de energia tão baixo permite, em princípio, abandonar o sistema de aquecimento da casa, usando o calor emitido por humanos, animais e eletrodomésticos para aquecimento. Se a casa não exige custos de energia direcionados para a operação de instalações de aquecimento (ou exige, mas um mínimo insignificante), essa casa é chamada de passiva. Da mesma forma, uma casa com perdas de calor muito altas pode ser chamada de passiva, cuja necessidade é reabastecida por sua própria usina de energia operando com fontes de energia renováveis.

Portanto, uma casa com eficiência energética não necessariamente afirma ser passiva, e o oposto também é verdadeiro. A casa, que não apenas cobre suas próprias necessidades energéticas, mas também transfere qualquer tipo de energia para a rede pública, é chamada de ativa.

Qual é a ideia principal de uma casa passiva

Todos os três conceitos acima são geralmente combinados: uma casa passiva tem o conjunto mais amplo de medidas para garantir a autonomia energética. No final, ninguém está interessado em testar sua casa por anos, atingindo o padrão de perda de calor para receber um título honorário. É importante que o interior esteja seco, quente e confortável.

Há uma opinião de que hoje qualquer novo edifício deve ser construído de acordo com a tecnologia de uma casa passiva, felizmente, existem soluções técnicas até para edifícios de vários andares. Isso não é sem sentido: o custo de manutenção de uma casa durante o período entre os reparos geralmente é ainda maior do que os custos de construção.

Uma casa passiva, por outro lado, com um investimento inicial mais volumoso, praticamente não requer gastos por toda a vida útil, que, além disso, supera a vida útil das construções convencionais devido à proteção absoluta das estruturas portantes e envolventes em combinação com as mais modernas e tecnológicas soluções de construção e reparação.

A principal característica técnica de uma casa passiva pode ser chamada de circuito de isolamento térmico contínuo, desde a fundação até o telhado. Tal "termo" retém bem o calor, mas nem todos os materiais são adequados para sua construção.

Materiais de isolamento térmico

O poliestireno expandido em tais volumes não é aplicável, é combustível e tóxico. Em vários projetos, isso é resolvido por uma camada ignífuga no pilar de sustentação e sob o acabamento da fachada, o que leva a um aumento injustificado de preço. O uso de vidro e lã mineral também não resolve o problema. Pragas (insetos e roedores) se instalam ativamente nele, bem como em espuma de poliestireno, e a vida útil do algodão é 2-3 vezes menor que a da própria casa passiva.

Um material adequado para os propósitos de uma casa passiva é o vidro de espuma. Breve resumo das características: a menor condutividade térmica dos materiais de consumo conhecidos, total respeito ao meio ambiente devido à inércia do vidro, fácil processamento e boa capacidade de colagem. Das desvantagens - o alto preço e a complexidade da produção, mas o material definitivamente vale o dinheiro.

Um material menos caro, mas adequado para isolar uma casa passiva, é a espuma de poliuretano. Tecnicamente, essas casas não podem ser chamadas de passivas, sua perda de calor é de 30 a 50 kWh por metro quadrado por ano, mas esses números são bastante aceitáveis. O poliuretano pode ser instalado como um material de folha ou aplicado por reboco de concreto projetado.

Telhado e sótão quente

Outra diferença fundamental entre casas passivas é a presença de um sótão não aquecido ou um sótão quente e isolamento de telhado de alta qualidade sem pontes frias. Com esta abordagem, distinguem-se dois limites de temperatura: no tecto do piso superior e na própria cobertura. Graças ao espaçamento de proteção térmica, a formação de condensado no isolamento do telhado é garantida e as perdas de calor são significativamente reduzidas.

O teto do piso superior é geralmente feito emoldurado em vigas de madeira, os vazios são preenchidos com uma camada de lã mineral de média densidade de 20 a 25 cm de espessura. Todas as costuras e juntas são preenchidas com cola especial ou espuma de montagem. Atenção especial é dada ao dispositivo do cinto de proteção no local onde o sistema de treliça é apoiado nas paredes.

Um sótão quente é organizado de acordo com o princípio de recuperação do sistema de ventilação. Os dutos de ventilação de exaustão levam diretamente ao sótão hermético, de onde são descarregados através de um único orifício com saída forçada. Muitas vezes este canal está equipado com uma unidade de recuperação de calor que transfere parte do calor do ar de exaustão para o ar de alimentação.

Janelas, portas e outros vazamentos

Com janelas para uma casa passiva, tudo é simples: elas devem ser de alta qualidade e devem ser certificadas para uso na indústria de economia de energia. Vidros isolantes com duas ou mais câmaras cheias de gás, vidros de baixa emissão de diferentes espessuras e dupla junção do vidro isolante ao perfil, vedado com fita de borracha, são indícios de um produto adequado. Para as portas, o enchimento em favo de mel e a presença de um alpendre duplo em todo o perímetro são importantes. É igualmente importante seguir as regras de instalação e proteção de junções.

Uma casa passiva tem seus próprios recursos de design de fundação. Para proteger a estrutura do concreto, ela é hidrofobizada por injeção e adicionalmente protegida por uma camada externa de impermeabilização de revestimento. O isolamento desce até toda a profundidade da fundação, de modo que o porão se torna a segunda zona de amortecimento após o sótão quente.

Fonte de alimentação da casa passiva

O gás geralmente não é fornecido a uma casa passiva; uma rede elétrica monofásica é completamente suficiente para fins domésticos e aquecimento. Com aquecedores elétricos, tudo é simples: quantos quilowatts são investidos na casa, resta muito nela, a eficiência é de quase 99%, ao contrário das caldeiras a gás.

Mas a rede elétrica como única fonte de fornecimento de energia tem muitas desvantagens, que estão principalmente na falta de confiabilidade da conexão. Muitas vezes, as casas são abastecidas com uma rede elétrica bastante complexa, incluindo um gerador de emergência com partida automática, ou usam um parque de baterias ou painéis solares para backup.

O aquecimento de águas domésticas é normalmente feito por colectores solares, predominantemente a vácuo. Em geral, as fontes de energia autônomas são bastante diversas, entre as variedades você pode escolher a melhor solução para objetos com diferentes condições.

Calcule o custo aproximado de construir uma casa com eficiência energética usando a calculadora de construção.

O que é uma casa energeticamente eficiente?

Esta é uma casa onde:

  • forneceu perda mínima de calor através das estruturas de fechamento, aumentando a espessura do isolamento térmico das paredes e o uso de aquecedores modernos e eficazes
  • janelas e portas externas são usadas com alta resistência à transferência de calor
  • A alta estanqueidade do edifício é garantida e toda a troca de ar é controlada usando sistemas de ventilação de alimentação e exaustão com recuperação de calor, o que reduz a perda de calor durante a ventilação do ambiente
  • O cumprimento das condições acima garante baixo e ultrabaixo consumo de energia na casa. Na Alemanha, são considerados bons indicadores de uma casa energeticamente eficiente quando não são consumidos mais de 1,5 ... 3 litros de combustível equivalente por 1 m2 de área aquecida por ano, i. não mais de 15...30 kWh/m² por ano.

    De acordo com a teoria dos cientistas alemães, qualquer localidade tem suas próprias fontes naturais renováveis ​​específicas (para uma determinada localidade), que, no caso de baixo consumo de energia, podem substituir completamente as fontes de energia tradicionais e proporcionar uma vida confortável em uma casa.

    O baixo consumo de energia em casa possibilita o uso de fontes de energia renováveis ​​do meio ambiente. Ao mesmo tempo, as fontes de energia podem ser de vários tipos: energia geotérmica da Terra, energia solar, energia eólica, energia da água. Na zona costeira, por exemplo, turbinas eólicas e usinas de energia das marés. Em áreas montanhosas - turbinas eólicas e sistemas geotérmicos. Em terreno plano - instalações geotérmicas, solares, etc. Esse uso do meio ambiente é ecologicamente correto, garante a segurança do meio ambiente e, mais importante, fornece independência dos preços cada vez maiores dos recursos energéticos.

    Apesar do elevado custo dos equipamentos necessários para produzir calor a partir de fontes de energia renováveis, está a tornar-se competitivo com os equipamentos tradicionais que funcionam a gás, eletricidade, madeira e carvão, uma vez que os custos operacionais atuais são mínimos e praticamente independentes dos aumentos de preços. Além disso, recentemente o custo deste equipamento, que no passado recente era fantástico, diminuiu significativamente e continua a diminuir a cada ano.

    Construção de edifícios residenciais com baixo consumo de energia individuais na Rússia

    Atualmente, casas individuais com baixo consumo de energia para a maioria da população russa são um sonho. Cópias únicas, construídas recentemente, a um custo (mais de 100 mil rublos / m²) excedem significativamente o custo das casas comuns, calculados de acordo com os padrões em vigor na Rússia.

    Os especialistas da InterStroy LLC foram encarregados de desenvolver um projeto e construir um protótipo de um edifício baixo individual energeticamente eficiente a um custo que não exceda o custo médio de uma casa de campo comum (aproximadamente não mais que 60 mil rublos / m2).

    No futuro, com base nos resultados do monitoramento das propriedades operacionais do edifício em construção, planeja-se continuar otimizando os custos e reduzindo o custo de construção em mais 10-15%. Tal condição é necessária para a implementação da construção em massa de casas desta classe em áreas com recursos energéticos limitados (falta de eletricidade, gás).

    Pré-seleção das principais soluções arquitetônicas e técnicas

    Antes da adoção da versão principal do "projeto piloto" de um edifício residencial baixo individual, os especialistas do Passive House Institute LLC analisaram várias opções de soluções de planejamento e design, além de fazer cálculos preliminares para a seleção de tipos de isolamento e suas espessuras.

    Para reduzir o custo da casa, foi adotada uma planta retangular da casa, que possibilitou minimizar o volume de paredes externas por unidade de área da edificação.

    Foi dada especial atenção à escolha do design das paredes externas. Como resultado da comparação de vários materiais (tijolo, blocos de espuma, estrutura de madeira, etc.), decidiu-se usar estruturas monolíticas de concreto armado como estruturas de suporte e fechamento. As paredes de concreto têm uma estrutura densa, o que permite realizar com mais eficiência a vedação necessária do volume interno, necessária para controlar e controlar a troca de ar, a fim de minimizar as perdas de calor e maximizar a retenção de calor (até 80%). Também proporciona alta capacidade de carga com espessuras mínimas, o que reduz significativamente o volume das estruturas e reduz o custo e o tempo de trabalho.

    Como aquecedor, dentre a enorme variedade de materiais apresentados hoje (duro, macio, mineral, sintético, "soprado", etc.), uma nova geração de lajes isolantes de lã mineral produzida pela empresa "SAINT-GOBAIN". Além disso, foi alcançado um acordo de desenvolvimento conjunto com a empresa "SAINT-GOBAIN" pontos de fixação do isolamento (espessura igual ou superior a 400 mm) à superfície de betão das paredes exteriores.

    Exterior do edifício

    Decisões básicas de projeto do edifício

    Soluções arquitetônicas e de planejamento

    Os arquitetos adotaram um conceito modular de layout de construção, com o qual é possível implementar a junção de módulos em diferentes direções.

    O módulo é um quadrado com dimensões internas de 9,6×9,6 metros com uma área total de cerca de 90 m². A forma quadrada foi adotada para reduzir o consumo de material de paredes externas caras por 1 m2 de área.

    O layout modular permite construir casas com área de 90 m², 135 m², 180 m², 225 m², 270 m², etc.

    Fundação

    A fundação é feita na forma de uma laje monolítica de concreto armado de 300 mm de espessura, as paredes do porão são feitas de concreto armado monolítico de 150 mm de espessura.

    Estruturas de parede do primeiro, segundo e terceiro andares

    Paredes externas - portantes, em concreto armado monolítico de 150 mm de espessura, seguido de isolamento em lã mineral, com acabamento externo com fachadas ventiladas e fachadas parcialmente rebocadas. As paredes internas, exceto duas paredes da escada e a primeira parede do poço de comunicação, podem ser feitas de qualquer material de parede a pedido do cliente (tijolo, blocos macho-fêmea, gesso cartonado, etc.).

    Sobreposições

    Tectos entre pavimentos - betão armado monolítico sem vigas, com 160 mm de espessura, suportados por paredes exteriores, pilares de escadas e um poço de comunicação. Um teto monolítico com grande vão permite que os arquitetos, ao projetar um interior, realizem qualquer layout individual e satisfaçam as solicitações mais rigorosas dos clientes.

    Cobertura

    O telhado é aceito como parcialmente não utilizado com um arredondamento de raio de inclinação única com um dreno interno e parcialmente usado com uma inclinação plana. O isolamento do telhado Radius é feito de placas de lã mineral ISOVER de 600 mm de espessura. Isolamento de telhado plano - 450 mm de espuma de poliestireno extrudado. Várias decisões foram tomadas para mostrar a possibilidade de usar vários tipos de telhados neste projeto (tanto planos como complexos com contorno curvo, bem como vários tipos de telhados de uma, duas, quatro águas).

    Envoltório térmico do edifício

    O isolamento do edifício começa a partir da base sob a laje de fundação com um isolamento de espuma de poliestireno extrudido de 300 mm de espessura. Em seguida, as paredes do porão são isoladas com isolamento XPS de 350 mm de espessura. As paredes externas são isoladas com placas de lã mineral de 400 mm de espessura. Para isolamento de telhados, parapeitos e cornijas, são utilizados aquecedores de baixo peso volumétrico, tanto densos quanto soltos (espuma de poliestireno extrudado, ISOVER, etc.). A escolha de vários materiais de isolamento térmico deve-se ao facto de as estruturas que operam em diferentes condições (fundação, paredes da cave, paredes externas, coberturas) estarem sujeitas a isolamento.

    Para fixar o isolamento semi-rígido nas paredes, foram desenvolvidas 2 variantes dos subsistemas de fachada ventilada e "molhada". Um subsistema é composto por vigas I em OSB, instaladas verticalmente, com preenchimento do espaço entre as treliças com isolamento ISOVER. O segundo é feito de suportes metálicos e barras de madeira, feitos em forma de moldura, preenchidos com isolamento ISOVER. Em conjunto com a empresa Saint-Gobain, está em curso o desenvolvimento de outros tipos de subsistemas unificados para reduzir o seu custo e melhorar as suas características (para a possibilidade de fixação de isolamentos com espessuras de 400 mm, 500 mm ou mais).

    Vidros externos e portas

    Devido ao fato de que o cálculo térmico da casa experimental foi realizado de acordo com os padrões alemães, os arquitetos receberam uma tarefa difícil. Ao projetar a vidraça da casa, a orientação da casa para os pontos cardeais foi estritamente levada em consideração. A vidraça mínima é tomada no lado norte, o máximo - no sul. No verão quente, um sistema automático de proteção solar é fornecido na fachada da casa. A fim de reduzir a perda de calor, uma entrada é fornecida. As janelas e portas utilizadas devem atender aos seguintes requisitos de projeto: Ro = 1,19 - 1,20 (m & sup2 C) / W.

    Elementos decorativos externos de fachadas

    Existem várias soluções técnicas que permitem remover o problema de congelamento por meio desses elementos. No entanto, muitas vezes são caros e seu uso na construção levará a um aumento excessivo de preço. Portanto, neste projeto, os elementos de acabamento da fachada são várias combinações de fachada ventilada e reboco de fachada externa. As variedades destes materiais actualmente disponíveis no mercado da construção permitem satisfazer o gosto do cliente mais exigente.

    Uma combinação hábil de diferentes tipos de acabamento de fachadas ventiladas, o uso de diferentes cores de pintura externa de seções de parede, bem como o uso de diferentes estruturas de cobertura, permite que os arquitetos ofereçam aos clientes uma grande variedade de casas que não são semelhantes entre si .

    Layout interno

    Todos os quartos com o máximo de permanência de pessoas estão concentrados no lado sul, onde é possível o máximo de envidraçamento. As instalações para fins técnicos e domésticos estão localizadas principalmente no lado norte, onde não há envidraçamento externo ou é mínimo. Decidiu-se abandonar as instalações com luz dupla, devido a uma significativa deterioração do desempenho térmico do edifício.

    Equipamento de engenharia em casa

    Abastecimento de água

    Há um poço no local. O poço fornece todas as necessidades da casa. A automação de controle de bombas e todos os equipamentos de abastecimento de água estão localizados em um poço equipado acima da cabeça do poço.

    No interior do edifício, na cave, existe uma unidade de entrada, equipada com as necessárias válvulas de corte, filtros finos de água e contadores de água.

    A água quente é aquecida conjuntamente por meio de bomba de calor e colectores solares e, em caso de avaria de um dos sistemas, o aquecimento é efectuado através de uma fonte de reserva (neste projecto, uma caldeira a gás).

    Em caso de falha da bomba, a casa fornece um abastecimento de água potável de emergência no valor de 1000 litros.

    Calhas e esgotos pluviais

    A cobertura é constituída por uma parte plana com uma área de cerca de 45 m² e um telheiro com inclinação variável - 75 m². Em um telhado plano, o fluxo de água é realizado ao longo das encostas em direção aos funis localizados nos cantos do edifício. Em um telhado inclinado, o fluxo de água também é realizado ao longo das encostas para os funis de drenagem localizados nos pontos mais baixos dos cantos do edifício.

    Toda a chuva desviada e a água derretida são direcionadas para os poços de drenagem da drenagem da parede da casa.

    É possível usar drenos internos em telhado plano com tanque de armazenamento de águas pluviais no subsolo ou tanque enterrado no solo (para uso na irrigação).

    sistema de esgoto

    O projeto prevê dois tipos de esgoto:

    1. Para o porão, é fornecido um sistema de esgoto sob pressão usando a instalação SOLOLIFT (para banheiro, chuveiros e dreno para coleta de água do piso da sala de lavagem e sauna) e uma bomba de drenagem (para bombeamento de água do poço de a sala técnica durante a operação).

    2. Para o resto da casa, é fornecido um esgoto por gravidade com um elevador vertical no poço tecnológico, uma seção horizontal sob o teto do subsolo e uma saída do prédio no subsolo a uma altura de 1 m do piso acabado.

    O esgoto por gravidade leva o lixo doméstico para uma fossa séptica. A fossa séptica da marca "Tver", prevista neste projeto, está localizada a 3 metros da parede norte da casa.

    Aquecimento

    Inicialmente, este projeto estabeleceu como tarefa a utilização de fontes de calor não tradicionais, amigas do ambiente e renováveis. Era costume usar bombas de calor (usando o calor geotérmico da Terra) e coletores solares usando a energia solar como fonte de energia. O calor gerado por estas instalações, segundo os cálculos da ENSO INTERNATIONAL Company LLC, é suficiente para aquecer a água e fornecer calor à casa durante todo o ano. Devido ao fato de que a perda de calor de uma casa energeticamente eficiente é muito menor do que em uma casa comum, a potência necessária das instalações térmicas não excede 10 kW.

    Garantir o recebimento desta energia é possível a partir de dois poços com profundidade total de cerca de 200 m (50 W de cada metro linear do poço para 200 metros = 10 kW).

    Uma caldeira a gás foi adotada como usina de backup (outros tipos de usinas também são possíveis: caldeiras a lenha, carvão, diesel, eletricidade, etc.).

    O projeto de aquecimento com a ajuda da operação combinada de uma bomba de calor e um coletor solar foi realizado pela ENSO INTERNATIONAL LLC.

    Neste projeto, é proposto um sistema modular para aquecimento e água quente TIRO com trocador de calor geotérmico (horizontal ou vertical) e função "arrefecimento grátis" no horário de verão.

    Os coletores solares são propostos para serem instalados em suportes especiais em um telhado plano no lado sul ou sudoeste do edifício. Sua área é determinada durante o processo de projeto, com base em considerações arquitetônicas e de engenharia. O calor solar no verão será usado para aquecer o solo no local de instalação do trocador de calor de solo, bem como para aquecer a água da piscina e a água para regar as plantas. No inverno, parte do calor de baixa temperatura será usado para aquecer a bomba de calor.

    Também prevê o aquecimento do ar através do sistema de ventilação no inverno e resfriamento no verão. Enquanto a bomba de calor estiver aquecendo água, o solo será resfriado do outro lado da bomba no circuito evaporativo (coletor localizado no solo), aumentando a eficiência de resfriamento no modo "arrefecimento grátis".

    Ventilação

    Este projeto da casa prevê ventilação forçada através de unidades de ventilação de insuflação e exaustão com recuperação de calor. O uso de ventilação forçada tem vantagens e desvantagens.

    As desvantagens deste sistema, em comparação com a ventilação natural, são:

  • operação constante de equipamentos de ventilação e ruído de sua operação
  • grandes custos únicos para equipamentos e sua manutenção de serviço subsequente
  • a necessidade de substituir os filtros de ar
  • A vantagem é a possibilidade de limpeza de alta qualidade do ar fornecido, que é um importante indicador para a saúde das pessoas, especialmente aquelas que sofrem de doenças alérgicas e pulmonares. A pureza do ar envolvente, tanto na cidade como no campo, deixa muito a desejar. Na cidade - fuligem, gases de escape de carros, etc. Nas áreas rurais - micropartículas de plantas com flores que causam doenças alérgicas, etc.

    O controle e gerenciamento da troca de ar permite fornecer em qualquer sala, dependendo da situação, o fornecimento de uma quantidade suficiente de ar, respectivamente, e oxigênio, o que melhora qualitativamente o funcionamento do corpo humano, especialmente o cérebro.

    A capacidade de recuperar o calor do ar de exaustão proporciona uma grande economia no consumo de energia. Modernas instalações de recuperação permitem recuperar até 90% do calor emitido pela casa juntamente com o ar em sistemas tradicionais de ventilação natural. Isso permite que você reduza significativamente os custos operacionais de aquecimento e proporciona economias significativas no orçamento.

    Para garantir a ventilação da casa em caso de falta de energia, é fornecido um sistema de ventilação natural. Para garantir seu funcionamento e a possibilidade de circulação de ar, são fornecidas janelas com modo de microventilação.

    Para remover os gases de exaustão da caldeira a gás, que é uma fonte de calor de backup, é fornecida uma chaminé separada com acesso ao telhado. A entrada de ar para o funcionamento da caldeira é realizada na rua e não nas instalações.

    Eletricista

    De acordo com as condições técnicas, 10 kW de eletricidade foram alocados no local onde a casa está sendo construída. A casa é conectada a partir de um painel elétrico de distribuição instalado em um poste de iluminação.

    A casa tem seu próprio quadro de distribuição. Um estabilizador de tensão é fornecido. A fiação horizontal das linhas de cabos é realizada no teto (em canais de cabos, bandejas, em tubos de HDPE). Fiação vertical das linhas de cabos do piso de alimentação - no poço tecnológico no canal do cabo, bem como oculto ao longo das paredes, na vala, seguido de reboco e pintura. Uma linha de energia separada é adotada para conectar o equipamento.

    Uma fonte de alimentação de backup é fornecida a partir de um pequeno gerador a diesel, que garante o funcionamento dos equipamentos de engenharia em caso de desligamento de emergência. A conexão e a operação do gerador ocorrem automaticamente e são projetadas para 8 a 10 horas de operação ininterrupta. Durante este tempo, todos os sistemas de engenharia devem ser comutados para um modo especial ou desligados (dependendo da finalidade deste ou daquele equipamento).

    aterramento

    A casa é dotada de aterramento, adotado por códigos e regulamentos de construção.

    Proteção contra raios

    Na casa, para proteção contra raios no verão, é fornecida proteção contra raios, que atende aos requisitos de segurança em vigor na Rússia.

    Custos e benefícios operacionais
    casa energeticamente eficiente

    Dado o aumento contínuo dos preços dos serviços públicos e dos recursos energéticos na Rússia, as casas dessa classe tornam muito mais fácil para seus proprietários sobreviver aos custos crescentes de moradia e serviços comunitários.

    O aumento dos preços da eletricidade e do gás apresentados abaixo, para não mencionar o aumento do custo da água quente, manutenção e operação da habitação, mostra que é várias vezes superior ao aumento estatístico do salário do trabalhador médio russo. Caso a dinâmica existente de aumento dos preços da habitação e serviços comunitários e o crescimento do salário médio continuem por vários anos, o pagamento de serviços públicos será significativo e talvez o principal valor das despesas no orçamento dos cidadãos russos comuns .

    Dinâmica do crescimento real dos preços do gás e da eletricidade
    de 2004 a 2014 e, em caso de manutenção da dinâmica existente
    crescimento de preços, para o período de 2014 a 2024.

    De acordo com cálculos preliminares, os custos gerais de construção adicionais para garantir a eficiência energética do edifício e os custos do uso de equipamentos de engenharia modernos e caros usando fontes alternativas de energia, às tarifas atuais, já são justificados em 5-6 anos de operação. Tendo em conta o aumento previsto das tarifas, num futuro próximo, o período de retorno pode ser reduzido para 2 anos.

    Uma avaliação dos custos de aquecimento para uma casa convencional com um consumo energético de cerca de 150 kWh/m² ano e uma casa energeticamente eficiente de 25-30 kWh/m² ano permite-nos concluir que os custos dos vários tipos de recursos energéticos (gás, eletricidade, etc.) ao operar uma casa com eficiência energética são reduzidos em 5-6 vezes e, no caso de as tarifas continuarem a crescer, como evidenciado pelos últimos 10 anos, economizar apenas no aquecimento ajudará a economizar seu orçamento.

    Abaixo estão os custos de aquecimento para uma casa convencional com um consumo de energia de 150 kWh/m² ano e uma casa energeticamente eficiente com um consumo de energia de 28 kWh/m² ano com a mesma área de 300 m², e usando diferentes tipos de centrais eléctricas (caldeira eléctrica, bomba de calor, caldeira a gás).

    Despesas para a operação de uma caldeira elétrica, rublos / ano

    Despesas para a operação de uma caldeira a gás, rublos / ano

    Anocasa comumcasa energeticamente eficiente
    2024 116 54521 755
    2019 45 5568 504
    2014 27 3035 097
    2009 10 0621 878
    2004 5 9661 114

    Em custódia

    No processo de projetar uma casa com eficiência energética, engenheiros e arquitetos da InterStroy LLC estudaram experiência de trabalho, consultaram especialistas, organizações nacionais e estrangeiras que trabalham nessa direção. Muitas das realizações e recomendações que merecem atenção foram implementadas no desenvolvimento de um edifício residencial individual de baixo crescimento da série "IS-33e".

    A construção de casas energeticamente eficientes na Rússia está na fase inicial de seu desenvolvimento. No processo de trabalhar neste projeto, tornou-se óbvio que as conquistas modernas, soluções tecnológicas e técnicas utilizadas por nós são apenas uma pequena parte do que é usado atualmente em países estrangeiros.

    Planejamos muito trabalho no estudo e implementação de desenvolvimentos domésticos e estrangeiros mais adequados às condições climáticas da Rússia.

    A InterStroy LLC planejou várias direções para a construção de casas com eficiência energética. Abaixo estão alguns deles:

    .

    1. Continuação da procura das soluções arquitetónicas e técnicas mais óptimas utilizando vários tipos de materiais nas estruturas dos edifícios, tanto tradicionais como novos, materiais mais eficientes para conseguir uma redução do consumo de energia (abaixo de 28 kWh/m² ano).

    2. Prosseguir os trabalhos de seleção de equipamentos e sistemas de engenharia que funcionem com fontes de energia renováveis, bem como combiná-los com equipamentos tradicionais que funcionam com gás, eletricidade, gasóleo, carvão, madeira, etc.

    3. Para completar este ano a construção de um protótipo de uma casa individual de baixo consumo de energia (28 kWh/m² ano), a um custo não superior ao custo médio (na região de Moscou) de uma casa comum.

    4. Realizar nesta instalação (após a conclusão da construção - os próximos 2-3 anos) um monitoramento abrangente do desempenho dos sistemas de engenharia e estruturas do edifício, o que permitirá:

  • melhorar a eficiência dos métodos de cálculo de eficiência energética aplicados às condições climáticas da Rússia
  • analisar as estruturas de construção usadas, materiais de construção, equipamentos de engenharia, soluções tecnológicas e técnicas para avaliar a possibilidade de sua aplicação posterior
  • obter os custos reais e os custos operacionais da casa, com uma divisão correspondente para cada direção (aquecimento, água quente, ventilação, refrigeração, eletricidade para equipamentos de engenharia, eletrodomésticos, etc.)
  • preparar soluções de projeto, técnicas e tecnológicas para uma possível redução do consumo de energia durante a construção das instalações subsequentes, proporcionando um custo competitivo em relação ao custo de uma casa comum
  • Os dados de monitoramento são necessários para otimizar e reduzir o custo de construção e os custos subsequentes. Por sua vez, reduzir o custo de uma casa energeticamente eficiente a um custo comparável ao custo de uma casa comum permitirá que ela ocupe seu lugar de direito no mercado imobiliário.

    Obviamente, para qualquer Cliente que não fique indiferente ao seu bem-estar financeiro no futuro, a escolha de construir uma casa energeticamente eficiente será a decisão acertada.

    A fim de economizar recursos naturais e energéticos, a humanidade desenvolveu medidas abrangentes para isolar edifícios e trazer o nível de isolamento térmico para um valor próximo do absoluto. Este material revelará a essência de uma casa passiva como um tipo de habitação moderna e econômica.

    Conceitos de passividade e eficiência energética

    Nossa revisão ignorará a lista geralmente aceita de vantagens e indicadores técnicos. Por exemplo, um edifício é considerado energeticamente eficiente se sua perda de calor não exceder 10 kWh por metro quadrado durante o ano, mas o que isso deve dizer ao leitor? Se você recalcular, cerca de 1,5 a 2 MW de energia serão consumidos por uma casa pequena (até 150 m 2) por ano, o que é comparável ao consumo de energia de uma casa comum em um mês de inverno. A mesma quantidade é consumida por 2-3 lâmpadas incandescentes de 100 W, ligadas constantemente durante um ano, o que equivale a 200 m 3 de gás natural.

    Um consumo de energia tão baixo permite, em princípio, abandonar o sistema de aquecimento da casa, usando o calor emitido por humanos, animais e eletrodomésticos para aquecimento. Se a casa não exige custos de energia direcionados para a operação de instalações de aquecimento (ou exige, mas um mínimo insignificante), essa casa é chamada de passiva. Da mesma forma, uma casa com perdas de calor muito altas pode ser chamada de passiva, cuja necessidade é reabastecida por sua própria usina de energia operando com fontes de energia renováveis.

    Portanto, uma casa com eficiência energética não necessariamente afirma ser passiva, e o oposto também é verdadeiro. A casa, que não apenas cobre suas próprias necessidades energéticas, mas também transfere qualquer tipo de energia para a rede pública, é chamada de ativa.

    Qual é a ideia principal de uma casa passiva

    Todos os três conceitos acima são geralmente combinados: uma casa passiva tem o conjunto mais amplo de medidas para garantir a autonomia energética. No final, ninguém está interessado em testar sua casa por anos, atingindo o padrão de perda de calor para receber um título honorário. É importante que o interior esteja seco, quente e confortável.

    Há uma opinião de que hoje qualquer novo edifício deve ser construído de acordo com a tecnologia de uma casa passiva, felizmente, existem soluções técnicas até para edifícios de vários andares. Isso não é sem sentido: o custo de manutenção de uma casa durante o período entre os reparos geralmente é ainda maior do que os custos de construção.

    Uma casa passiva, por outro lado, com um investimento inicial mais volumoso, praticamente não requer gastos por toda a vida útil, que, além disso, supera a vida útil das construções convencionais devido à proteção absoluta das estruturas portantes e envolventes em combinação com as mais modernas e tecnológicas soluções de construção e reparação.

    A principal característica técnica de uma casa passiva pode ser chamada de circuito de isolamento térmico contínuo, desde a fundação até o telhado. Tal "termo" retém bem o calor, mas nem todos os materiais são adequados para sua construção.

    Materiais de isolamento térmico

    O poliestireno expandido em tais volumes não é aplicável, é combustível e tóxico. Em vários projetos, isso é resolvido por uma camada ignífuga no pilar de sustentação e sob o acabamento da fachada, o que leva a um aumento injustificado de preço. O uso de vidro e lã mineral também não resolve o problema. Pragas (insetos e roedores) se instalam ativamente nele, bem como em espuma de poliestireno, e a vida útil do algodão é 2-3 vezes menor que a da própria casa passiva.

    Um material adequado para os propósitos de uma casa passiva é o vidro de espuma. Breve resumo das características: a menor condutividade térmica dos materiais de consumo conhecidos, total respeito ao meio ambiente devido à inércia do vidro, fácil processamento e boa capacidade de colagem. Das desvantagens - o alto preço e a complexidade da produção, mas o material definitivamente vale o dinheiro.

    Um material menos caro, mas adequado para isolar uma casa passiva, é a espuma de poliuretano. Tecnicamente, essas casas não podem ser chamadas de passivas, sua perda de calor é de 30 a 50 kWh por metro quadrado por ano, mas esses números são bastante aceitáveis. O poliuretano pode ser instalado como um material de folha ou aplicado por reboco de concreto projetado.

    Telhado e sótão quente

    Outra diferença fundamental entre casas passivas é a presença de um sótão não aquecido ou um sótão quente e isolamento de telhado de alta qualidade sem pontes frias. Com esta abordagem, distinguem-se dois limites de temperatura: no tecto do piso superior e na própria cobertura. Graças ao espaçamento de proteção térmica, a formação de condensado no isolamento do telhado é garantida e as perdas de calor são significativamente reduzidas.

    O teto do piso superior é geralmente feito emoldurado em vigas de madeira, os vazios são preenchidos com uma camada de lã mineral de média densidade de 20 a 25 cm de espessura. Todas as costuras e juntas são preenchidas com cola especial ou espuma de montagem. Atenção especial é dada ao dispositivo do cinto de proteção no local onde o sistema de treliça é apoiado nas paredes.

    Um sótão quente é organizado de acordo com o princípio de recuperação do sistema de ventilação. Os dutos de ventilação de exaustão levam diretamente ao sótão hermético, de onde são descarregados através de um único orifício com saída forçada. Muitas vezes este canal está equipado com uma unidade de recuperação de calor que transfere parte do calor do ar de exaustão para o ar de alimentação.

    Janelas, portas e outros vazamentos

    Com janelas para uma casa passiva, tudo é simples: elas devem ser de alta qualidade e devem ser certificadas para uso na indústria de economia de energia. Vidros isolantes com duas ou mais câmaras cheias de gás, vidros de baixa emissão de diferentes espessuras e dupla junção do vidro isolante ao perfil, vedado com fita de borracha, são indícios de um produto adequado. Para as portas, o enchimento em favo de mel e a presença de um alpendre duplo em todo o perímetro são importantes. É igualmente importante seguir as regras de instalação e proteção de junções.

    Uma casa passiva tem seus próprios recursos de design de fundação. Para proteger a estrutura do concreto, ela é hidrofobizada por injeção e adicionalmente protegida por uma camada externa de impermeabilização de revestimento. O isolamento desce até toda a profundidade da fundação, de modo que o porão se torna a segunda zona de amortecimento após o sótão quente.

    Fonte de alimentação da casa passiva

    O gás geralmente não é fornecido a uma casa passiva; uma rede elétrica monofásica é completamente suficiente para fins domésticos e aquecimento. Com aquecedores elétricos, tudo é simples: quantos quilowatts são investidos na casa, resta muito nela, a eficiência é de quase 99%, ao contrário das caldeiras a gás.

    Mas a rede elétrica como única fonte de fornecimento de energia tem muitas desvantagens, que estão principalmente na falta de confiabilidade da conexão. Muitas vezes, as casas são abastecidas com uma rede elétrica bastante complexa, incluindo um gerador de emergência com partida automática, ou usam um parque de baterias ou painéis solares para backup.

    O aquecimento de águas domésticas é normalmente feito por colectores solares, predominantemente a vácuo. Em geral, as fontes de energia autônomas são bastante diversas, entre as variedades você pode escolher a melhor solução para objetos com diferentes condições.

    O homem não precisa de uma coisa, ele precisa de sua função. A nova tendência, uma ideia simples em sua essência, parece mudar também a ideia de construção suburbana na Rússia. Especialmente em termos de aquecimento mensal da casa. Para que uma casa seja considerada eficiente energeticamente, ela precisa ter duas propriedades. Por um lado, aqueceu rapidamente, ou seja, teve uma baixa intensidade energética. Por outro lado, manteve a quantidade necessária de calor o maior tempo possível sem aquecimento adicional da sala. Talvez, de acordo com os parâmetros ideais fornecidos, o mais próximo do status de casas energeticamente eficientes sejam as chamadas casas modulares.

    Sergey Katargin

    A casa foi produzida na junção de duas tecnologias, frame e SIP. A estrutura principal é feita e revestida com painéis SIP para aumentar a rigidez e aumentar a camada de isolamento. Casas pré-fabricadas, são projetadas para serem transportadas como módulos. Assim, todo o quadro de força é projetado para movimento. Tem antecipadamente maior rigidez estrutural do que uma casa convencional.

    O princípio da construção de habitações modulares foi inventado no início do século XX, quando a tarefa era construir rapidamente. As propriedades energeticamente eficientes de tais casas apareceram mais tarde e hoje se tornaram sua propriedade integral.

    Sergey Katargin

    diretor de uma empresa de construção de habitação modular

    Estamos no módulo intermediário. Esta casa de 40 metros quadrados é composta por 3 módulos. O módulo do meio se une ao último ao longo desta parede. Sob o pedestal há uma articulação. Antes do transporte dos módulos, a face final é isolada com isolamento de lã mineral ou juta e, quando os módulos são encaixados, é espumada por cima e por baixo. E fixado com laços de metal adicionais.

    Uma forma de aumentar a eficiência energética de uma casa é aumentar a pegada térmica do edifício. Talvez o isolamento de parede mais popular seja o poliestireno expandido, que, por sua vez, também pode transportar uma carga distribuída, ou seja, atuar não apenas como aquecedor, mas também como parte do sistema de estrutura. Às vezes é usado como decoração, mas ao mesmo tempo não perde suas propriedades isolantes. Em média, uma espessura de isolamento de 320 mm é suficiente para o clima dos Urais. Enquanto isso, em casas modulares, pode ser mais. Para aumentar a espessura da parede, os parâmetros da estrutura portante são calculados individualmente na fase de projeto.

    Sergey Katargin

    diretor de uma empresa de construção de habitação modular

    Obviamente, essas casas, devido ao fato de haver uma grande camada de isolamento, serão comparadas favoravelmente às casas construídas com tecnologias padrão; além disso, haverá uma temperatura constante em clima quente e frio, ventilação com recuperação de calor .

    Recuperação de calor - transferência de calor para o ar fresco, que é realizada em um trocador de calor especial. Como as casas modulares são classificadas como o tipo de construção onde as paredes são homogêneas e não há pontes frias, elas requerem ventilação obrigatória e ventilação forçada. A propósito, a ventilação forçada é uma marca registrada das casas com eficiência energética. As casas modulares não são exceção. Mas para que a temperatura do ar de entrada não afete o microclima da casa, também é instalado um trocador de calor. E no quarto, portanto, nunca está frio, abafado e não há correntes de ar.

    Sergey Katargin

    diretor de uma empresa de construção de habitação modular

    Devo dizer que as casas modulares têm uma construção que permite que o edifício não dependa da presença ou ausência de gás como fonte de calor. Por exemplo, é impossível não aquecer casas de pedra. Mas aquecer paredes de tijolos com uma caldeira elétrica é excessivamente caro. Enquanto isso, em casas modulares, o aquecimento pode ser desligado completamente na hora da partida. E na chegada dos proprietários, o radiador elétrico aquecerá rapidamente a sala. E o gás pode ser usado em cilindros para cozinhar. A propósito, conectar uma casa a um cano principal de gás custa de 100 a 300 mil rublos. E o aquecimento de 40 metros quadrados de uma casa modular no inverno com a ajuda de radiadores elétricos não passa de 900 rublos por mês. A aritmética é impressionante, especialmente quando já se sabe que os preços do gás definitivamente aumentarão.