Енергетски ефикасна куќа

Светско искуство во решавањето на проблемот со исцрпувањето на резервите на гориво

блок дијаграмВо моментов, човештвото се соочува со потребата да се најде замена за јаглеводороди, кои не се обновливи резерви и постојано опаѓа. Оваа задача е на државно ниво. Различни земји го решаваат поинаку. Почнувајќи со креирање на програми за означување на енергетски ефикасни апарати и производи. За овие цели во САД, Агенцијата за заштита на животната средина ја создаде програмата Energy Star во 1992 година. Логоа ENERGY STAR® и EnerGuide за опрема која се користи за да се покаже eneogozatratnosti инженеринг опрема (греење вода, греење, климатизација, вентилација, итн) И им помогне на потрошувачите се избере најмногу енергетски ефикасни уреди, како и да се стимулира компании за производство на енергетски ефикасни производи. Во поново време, агенцијата има развиено енергетски ефикасна зграда стандард ENERGY STAR® за нови домови «Energy Star». Стандардот ENERGY STAR® за нови домови промовира енергетски ефикасен начин на работа во областа на изградба на куќи. Ова овозможува изградба на помалку здебелени објекти (за 30%) на нови згради.

На крајот на 20 век, беше одлучено во САД дека заштедите на енергија се постигне со енергетски компании, потрошувачи, дава енергија компании 30% од средствата се добиени од страна на потрошувачите, поради заштедата на енергија. Покрај тоа, овие средства се кредитираат на компанијата моќ профит. Пред да се донесе одлука за ограничување на приходите на енергетските компании добиени од снабдувањето со енергија во текот на планот. Овие два фактори заедно, како и фактот дека инвестирањето во мерки за заштеда на енергија за потрошувачите на компанијата 3 пати повеќе од профитабилна за изградба на нови објекти, да доведе до фактот дека енергетските компании треба да инвестираат во мерки за заштеда на енергија на потрошувачите.

Енергетските компании почнаа да вршат активности за заштеда на енергија од потрошувачите. Еден од типовите такви активности беше стимулирање на заштеда на енергија по цени. Енергетските компании поставија попусти на потрошувачот за намалување на капацитетот на опремата.

Кровни соларни панелиВо 1997 година, Комисијата Канада на згради (Канада комисија за градење и оган кодови) со Националниот совет за истражување на Канада (Национален истражувачки совет, Канада), по консултации со регионите (во канадскиот закон, урбанистичко планирање и работењето на објекти спаѓаат во надлежност на провинции и територии) и други засегнати страни развија национални енергетски стандарди за згради - Модерен национален кодекс за енергетика на Канада за згради 1997 (MNECB). Овој документ ги специфицира барањата за заштеда на енергија на нови згради. Најстрогите барања во MNECB се поставени за да се нарачаат нови згради на територијата на оваа земја. Според канадските власти што ќе им овозможи до 2011 година да се зголеми за 25% за енергетска ефикасност на нови објекти, во споредба со старите згради.

Во Јапонија, по нафтената криза од 1973 година, беа развиени и спроведени мерки за заштеда на енергија. Ова резултираше со 35% намалување на енергетскиот интензитет на БДП. Сепак, во иднина потрошувачката на енергија почна да се зголемува во просек за 3,1% годишно. Јапонската влада беше принудена во 1993 година да го преиспита "Законот за заштеда на енергија". Во моментов во Јапонија, Министерството за меѓународна трговија и индустрија е потребно да се воспостави, објавување и спроведување на основните политики насочени кон диверзификација на поттикнување на националниот употреба на енергија и големите корисници на енергија се потребни за извршување на активности на рационално користење на енергијата, во согласност со политиката на јапонската влада.

Во Европа, речиси првиот меѓународен документ кој ја специфицира потребата за енергетска контрола е Директивата на ЕУ 93/76 / ЕЗ "за ограничување на емисиите на јаглерод диоксид преку подобрена енергетска ефикасност". Една од иновациите на Директивата предвидува задолжително утврдување на трошоците за греење, климатизација, топла и ладна вода за згради. Оваа директива стана основа за креирање на нови норми и правила во областа на енергетската ефикасност во земјите на ЕУ. Директивата на ЕУ 93/76 / ЕЗ ја посочи правната основа за енергетска контрола во Европа.

Денес, во повеќето европски земји, енергетската ревизија е задолжителна за дизајнирање на енергетски сертификат за објектот. Енергетски сертификат за зградата е документ кој содржи податоци за топлинската ефикасност на објектот, податоци за фактичката потрошувачка на енергија во објектот и е доказ за усогласеноста на објектот со постојните стандарди за енергетска ефикасност.

И покрај тоа што е во сила директивата на ЕУ 93/76 / ЕЗ, во моментов не постои единствен пристап за сертификација во европските земји. Националните влади развиваат национални барања за градење на сертификати. Сепак, веќе сега сертификација на згради кои се наоѓаат на територијата на Европската унија, е направена од страна на рејтинг за енергетска ефикасност на згради. Оценката е доделена на зградата, во зависност од потрошувачката на енергија, пресметана во kWh / m2.year. Според овој рејтинг се издава сертификат за градба или сертификат за градба што укажува на усогласеност со класата за енергетска ефикасност од А, со потрошувачка еднаква или помала од 25 kWh / m2 год, до G, при потрошувачка над 450 kWh / m2.

Според документот, кој беше наречен "Цели 2020" (2007), на енергетската ефикасност до 2020 година треба да се зголеми за 20%, уделот на обновливите извори на енергија во производството се очекува да се зголеми до 20%, 30% треба да се намали емисијата на јаглерод диоксид гас СО2. Овие цели ќе се постигнат, вклучително и преку појавата spetsmarkirovki производи, што укажува на енергетска класа, бучавата и други значајни карактеристики.

Лидер за развој и изградба на енергетски ефикасни објекти е Данска. Во оваа земја, економскиот раст не е проследен со зголемување на потрошувачката на енергија. Во моментов, куќата во Данска нема да се стартува ако се потроши повеќе од 70 kWh по квадратен метар за негово греење.

Новите урбанистички норми во Данска беа воведени во 2006 година. Според новите стандарди, барањата за енергетска ефикасност на зградите се зголемија за 25-30% во споредба со претходните стандарди. Нормите што треба да се донесат во 2015 година ќе бидат уште построги. Важна мерка за обезбедување заштеда на енергија во греењето е енергетското означување на зградите и зградите. Енергетското обележување се користи и за новоизградените и постојните згради. Во оваа земја, заеднички е да се поделат објектите според површината на згради со вкупна површина помала од 1500 м2 и повеќе од 1500 м2. Во различни случаи, зградите се означуваат поинаку и се користат различни методи за заштеда на енергија. Како што покажала данската пракса, таквото обележување на структури и згради е ефективна мерка која овозможува ограничување на потрошувачката на енергија во зградите.

3D енергетски ефикасен проект за дома

Ставот на прашањето за ова прашање во Русија

Во Русија, сега, според експертите, се троши за греење од 350 kWh за 1 квадратен метар. Ова е пет пати повеќе отколку во Европа. Вклучувајќи, според тоа, енергетската ефикасност стана една од главните области на истражување спроведено во Сколково. Значи, посебно за развој на нови технологии во областа на енергетската ефикасност, се планира изградбата на истражувачки центар на Danfoss концернот Danfoss. Danfoss е водечки светски производител на опрема за енергетски ефикасни згради. Покрај тоа, Сколково подоцна ќе стане тест за темелите на иновативните технологии, кои се развиваат тука. Еден пример за имплементација на новите технологии е изградбата на зграда наречена Hypercube.

Малку теорија

Енергетска ефикасност е рационалното користење на енергијата.

Во куќиштето може да се разликуваат следниве основни фактори на енергетскиот отпад:

  • архитектонски решенија кои предизвикуваат зголемена потрошувачка на енергија;
  • недостаток на практика на користење на алтернативни видови на енергија;
  • отсуство на мониторинг на енергија и сметководствени уреди;
  • слаб квалитет и неписмена инсталација на прозорски рамки;
  • слаб квалитет на топлинско-изолациски ѕидови;
  • застарени системи за вентилација;
  • значителна должина на греењето.

Практично решение што ги елиминира горенаведените фактори на ирационална потрошувачка е енергетски ефикасна куќа. Под енергетски ефикасна куќа, вообичаено е да се разбере зградата која се карактеризира со ниска потрошувачка на енергија, идеална опција е енергетска независност.

Концепти за енергетски ефикасни домови

Во моментов се развиени неколку концепти за енергетски ефикасна куќа.

Концептот на "пасивна куќа". Концептот на "Пасивна куќа" е најраниот и многу добро познат концепт на енергетски ефикасна куќа. Овој концепт првпат се применува во Германија кон крајот на 20 век. Сега е вообичаено да се упати зградата на "пасивна", ако ги исполнува стандардите на германскиот институт за пасивни згради. "Пасивна" куќа е, пред сè, добра термичка изолација. Во пасивната куќа се одржува удобна микроклима, главно поради топлината на човечкото тело, енергијата на сонцето, енергијата на апаратите за домаќинство, итн.



Пасивната куќа практично нема топлински загуби. Технологиите на "пасивната куќа" беа тестирани во тешката клима на скандинавските земји и се покажаа како ефикасни. За првпат беше изградена пасивна куќа на пилот проект во 1991 година во Германија, предводена од Волфганг Фајст. Во зградата има четири семејства, за трошоци за греење не надминуваат 1 литар течно гориво годишно по 1 м2 површина што треба да се загрева. На крајот на првата деценија на 21-от век беа ставени во употреба повеќе од 7.000 пасивни куќи. Во пасивна куќа, заштедите на енергија се 90%. Ова се постигнува првенствено преку компетентна топлинска изолација на затворените ѕидови, зголемување на површината за застаклување на јужната фасада, како и преку автоматизирани системи за греење и вентилација. Исто така се користи и сончевата енергија.

Концептот на куќа со нула потрошувачка на енергија. Концептот "Куќи со нула потрошувачка на енергија" се фокусира на употребата на алтернативна енергија.

Првата куќа со нула потрошувачка на енергија била изградена во САД од страна на талентираниот инженер Мајк Стризки. Во куќата на Мајк Стриза летото, сончевите панели генерираат 60% повеќе енергија отколку што е потребно за нормално живеење. Вишокот се троши за добивање на водород од вода. Водородот се користи за загревање во зима, кога сончевата топлина не е доволна. Мајк Стризки не плаќа пари за електрична енергија или гас. Негативната страна на концептот на куќа со нула потрошувачка на енергија е високата цена на инженерските решенија. Затоа, практично, при имплементацијата на овој концепт, специјалистите ги намалуваат протекувањата на загреаниот воздух, изолираат ѕидовите на оградата, ги насочуваат прозорците кон југ, развиваат енергетски ефикасни архитектонски решенија. Наведените мерки во обезбедуваат да заштедите до 60-70% од енергијата за греење.

Куќата генерира енергија. Концептот на куќа која генерира енергија е куќа која произведува електрична енергија за сопствени потреби. Во исто време, вишокот на електрична енергија во текот на летото се продава на енергетска компанија, а во зима тие се купуваат назад. Ефикасна топлинска изолација, компетентни архитектонски решенија, технологии кои овозможуваат трансформирање на енергијата на алтернативните извори во електрична енергија ги прават таквите куќи технички изводливи.

Енергетски ефикасна куќа Активна куќа во Русија

Европскиот концепт на Активни куќа дојде во Русија.

Изградена во Русија за концептот на активната куќа, куќата е комплекс на инженерски решенија со цел внимателно користење на природните ресурси и рационална потрошувачка на енергија. Архитект Ралф Ноулс дојде до заклучок дека енергетската ефикасност на објект зависи од односот на областа приближување структури на обемот на зградата. Колку е помал овој сооднос, толку помалку зградата е изложена на околината. Активна куќа, изградена во Русија, целосно одговара на овој модел. Главната компонента на Active House е градежниот дел од зградата. Соодветно дизајнирани и прецизно собраа изолација, посебна рамка на зградата, која ја елиминира "студен мостови", посебен развој граничи единици, зголемување на непропустливост на зградата е дозволено инженери да се намали загубата на топлина.

Употребата на топлинска пумпа овозможува намалување на потрошувачката на енергија за 72%, во споредба со електричен котел. По набљудувањето, просечниот сезонски фактор на конверзија на топлинска пумпа изнесува 3,6 единици. Оваа вредност ја зема во предвид работата на вградената електрична опрема, вкл. тубуларни електрични грејачи. Така, за 1 kWh на електрична енергија потрошена за работа на топлинската пумпа, се генерира 3,6 kWh топлина. Со други зборови, за топлинска пумпа со капацитет од 9,4 kWh, околу 6,78 kWh, таа се добива од топлината на земјата. Друго иновативно решение беше употребата на сончеви колектори. Оваа одлука целосно се оправда. Греење на вода за 70% е направено на сметка на енергијата на сонцето, што овозможува заштеда на околу 30 илјади рубли годишно. Меѓутоа, поради климата во Русија, ефикасноста на уредите како што се сончеви колектори зависи од времето во годината. Во зима, значителен снежен покрив не дозволува соларните колектори да работат со полн капацитет, на пролет системот станува ефективен. Така, на пример, во март, сончевата енергија опфаќа 344 kW од 433 потрошени за греење, а во април соларни колектори произведуваат 527 kW.

Микроклимата, се создава во куќата со помош на интелигентни системи за вентилација, филтрирање на воздухот и греење. Активна куќа го одржува најдоброто ниво на кислород и оптимална влажност. Ова беше овозможено преку употреба на градежни материјали за заштита на животната средина, како и преку употреба на специјални сензори кои реагираат на порастот на CO2 во воздухот.

Значајна површина на застаклување е постигната преку употреба на сведување и фасадни прозорци. Природното осветлување во "Активна куќа" е 10 пати повисоко од нивото на барањата на SNiP. Такво изобилство на светлина се користи за греење и удобно. Бројни експерименти покажале дека осветлувањето на сончевата светлина влијае на човечкото тело колку што е можно. Освен тоа, осветлувањето со сончева светлина заштедува електрична енергија. Бидејќи повеќето од прозорците се наоѓаат на јужната фасада, сончевата топлина не се губи, туку се користи за греење. Дополнителниот внес на топлина поради распоредот на прозорците на јужната страна е околу 7000 kWh.

Според резултатите на активни експерти куќа склучиле пилот операција која трошоците за енергија во активен Куќа е 11 пати помал отколку во neenergoeffektivnom куќата. Бројките говорат сами за себе. Вистинските трошоци во «активен Куќа» се околу 20 илјади рубли една година, и трошење neenergoeffektivnom куќа е -. 217 илјади рубли една година ..

Енергетски ефикасна куќа

Тежок секојдневен живот на руската реалност

Како што беше кажано, во Русија потрошувачката на енергија во објектот е околу 350 kW / (m2 * година). Таквите бројки за нови згради се утврдени со нормите на SNiP 23-02-2003 "Топлинска заштита на згради". Споредено со европската ситуација, таквата потрошувачка на енергија е крајно непотребна. Енергетски ефикасни куќи се градат многу ретко, главно за истражување на буџетски средства. Приватните програмери не градат енергетски ефикасни згради. Главен фактор кој го попречува воведувањето на енергетски ефикасни технологии во градежништвото е зголемената цена на енергетски ефикасна куќа.

Според претседателот на Комитетот за згради на системи инженеринг поддршка NOSTROY Иван Dyakov во моментов е во Русија, никој куќа не ги исполнува условите кои се применуваат енергетски ефикасни објекти. Ваквата важна изјава беше направена од Иван Дијаков на Третиот Все руски конгрес.

Началникот на Генералштабот на Националната асоцијација на Планерите Антон Мороз исто така смета дека енергетската ефикасност и заштеда на енергија иновации ќе се спроведува само по законодавната консолидација на одговорност на клиентите да ги користат енергетски ефикасни технологии во градежништвото. Оние енергетски ефикасни решенија, кои се вклучени во дизајнот за време на дизајнот, за време на подигањето на објектот, најчесто не се реализираат. Ова се должи на фактот дека Клиентот нема поттик да инвестира во енергетски ефикасни технологии.

Така, можеме да заклучиме дека за широко распространетото воведување на енергетски ефикасни технологии треба правна рамка и фактичката состојба програми кои поттикнуваат енергетски ефикасната градба во нашата земја. За да се одговори на ова прашање почна во истражување Сколково, врши соработка со данската компанија во производителот на топлински пумпи "Danfoss", буџетските институции се бара да подготви енергија сертификати згради. Сепак, овие мерки очигледно не се доволни. Заостанатиот дел од Европа е години. Со цел да се елиминира наведено база потребно да се изгради енергетски ефикасни домови се врши во рамките на федерална програма, делумно финансирани од страна на државата на иновативни технологии.

Енергетски ефикасна куќа. Со свои раце

Нестандардна енергетски ефикасна куќа

Енергетски ефикасна куќа. Технологија на создавањето

Сподели на социјални мрежи:

Слични
Поврзување на индукциски мотор со ѕвезда или делтаПоврзување на индукциски мотор со ѕвезда или делта
Совети за избор на електричен грејач за заштеда на енергија за вашиот домСовети за избор на електричен грејач за заштеда на енергија за вашиот дом
Кој е најдобар инфрацрвен грејач?Кој е најдобар инфрацрвен грејач?
Што е тоа - симбол на алатки? Неговото значењеШто е тоа - симбол на алатки? Неговото значење
Видови и намена на автоматски полначиВидови и намена на автоматски полначи
Употреба на инфра грејачи во просторииУпотреба на инфра грејачи во простории
Куче храна за кучиња: состав, предности и недостатоциКуче храна за кучиња: состав, предности и недостатоци
Услови на француската патка 53Услови на француската патка 53
Топлинска изолација на пена за домаќинствоТоплинска изолација на пена за домаќинство
Вградени апарати за домаќинство Kaiser - најдобар избор за кујнатаВградени апарати за домаќинство Kaiser - најдобар избор за кујната
» » Енергетски ефикасна куќа
© 2022 AjLota.com