Tuleohutuse entsüklopeedia

Peamine soojakadu eramajas. Vähendame soojuskadusid majas. Ruumi soojuskadude arvutamine Internetis

Maja soojendamine ja energiasäästlikkus. Otstarbekuse küsimused.


Maja soojustamine on ehituse üks põhiküsimusi.
Tulevase kodu kujundamisel on vaja sellele mõelda.

Kõigepealt on vaja algandmeid:
1. Planeeritava maja pindala
2. Akende pindala ja tüüp
3. Fassaadide pindala
4. Vundamendi pindala ja keldrikorruse pindala.
5. Maja lae kõrgus või siseruumala.
6. Maja ventilatsiooni tüüp (looduslik, sund).

Aluseks võtame maja pindalaga 170 m2. lae kõrgusega 3 m, klaaspinnaga 30 m2 ja piirdekonstruktsioonide pinnaga 400 m2.

Pärast esialgsete andmete saamist võite jätkata.

Peamine soojuskadu majas jagasin 3 kategooriasse:
1. Kaod läbi akende.
2. Kaod läbi piirdekonstruktsioonide (katus, seinad, vundament).
3. Kaod ventilatsiooni kaudu.

Maja projekteerimisel tuleb püüda selle poole, et need kolm soojuskadude kategooriat oleksid omavahel ligikaudu võrdsed, s.t soojuskao suurus oli iga kategooria puhul võrdne - 33,3%.
Miks nii?
Sel juhul saavutame soojuskadude tasakaalu ja soojuskadude edasine vähenemine ükskõik millises kategoorias on seotud suurte kuludega, mis ei too kaasa märgatavat mõju.

1. Soojuskadu läbi akende.

Aluseks võtame kaod läbi akende, kuna see soojuskadude kategooria on kõige raskem. Akende kaudu tekkivaid kadusid on väga raske vähendada. Erinevus erinevate kaasaegsete topeltklaasidega akende vahel on üsna ebaoluline ja jääb vahemikku 70–100 W / m2, mille delta (sise- ja välisõhu erinevus) on 50 gr.

Seega, teades akende pindala, leiame nende kaudu maksimaalse soojuskao.
Oletame, et akna pindala on 30 m2, siis keskmise topeltklaasiga aknaga (kaod 100 W / m2) on soojuskaod läbi akende 3000 W.

Nüüd teame, mille poole peaksime püüdlema hoone välispiirete ja ventilatsiooni soojusisolatsiooni projekteerimisel. Kaod kuni 3000 vatti. Ja kui me selle ülesandega hakkama saame, saame maja maksimaalse soojuskao - 3000 * 3 = 9000 W ja ehitame kõige tasakaalukama maja.

2. Soojuskaod läbi hoone välispiirete

Soojuskaod ümbritsevate konstruktsioonide kaudu on võrdsed vundamendi, seinte, katuse kaudu tekkivate kadude summaga.
Arvutamise ja võrdlemise hõlbustamiseks peame kindlaks määrama soojuskadu 1 m2 ulatuses igast ümbritsevast konstruktsioonist ja korrutama konstruktsiooni vastava pindalaga.
Tehnilises dokumentatsioonis räägivad nad sageli parameetrist - soojusülekande takistusest. Mõõdetud °C m2/W.
Tähistab kogust ruutmeetrit konstruktsioon, mille kaudu kaob 1 W võimsust sise- ja välistemperatuuri erinevusega 1 g.
Kaasaegsete standardite kohaselt ei tohiks seinte kaudu soojusülekande takistus olla väiksem kui 3,13 ° C m2 / W, mis vastab soojuskadudele 50 g delta juures.
50/3.13=15,97 W/m2.
Pange tähele, et vajalik kadu läbi seinte on väiksem kui kadu läbi akende.
Maksimaalse vajaliku soojuskao saame määrata, jagades akende kaudu tekkiva soojuskao konstruktsioonide pindalaga. Meie puhul 3000 W/400 m2 = 7,5 W/m2.
Noh, määrame vajaliku soojusülekande takistuse 50/7,5 = 6,67 ° C m2 / W.
Selle väärtuse põhjal peame valima ümbritsevate konstruktsioonide isolatsiooni paksuse.
Nüüd pole üllatav, et soojuskadude tasakaalu otsimisel kasutavad suured korrusmajade arendajad 150 mm paksust soojustust koos 250 mm paksuse penoplokist seinaga.
Võimalik, et teie projektis ei saa te akende kaudu soojuskadusid võrdsustada soojuskadudega piirdekonstruktsioonide kaudu, kuid selle poole tuleb püüelda.

3. Kaod ventilatsiooni kaudu.

Värske õhk on maja ja selle omanike jaoks vajalik mitte vähem kui puhas vesi ja soojust, seega moodustavad ventilatsioonist tulenevad kaod olulise osa kõigist maja soojuskadudest.
Kaasaegsete standardite kohaselt on vajalik, et elutoa õhku vahetataks vähemalt kord tunnis, s.o. asendatava õhu kogus peaks olema võrdne maja sisemahuga. Arvutame mahu, korrutades ruumide pindala lagede kõrgusega.
Meie puhul vajab maja 500 m3/tunnis värsket välisõhku.
Soojuskaod väljatõrjutud õhuga 50 gr delta juures. leiame valemiga:
16,7 * V, kus V on õhu m3 arv tunnis.
Kui tagame külma õhu voolu vastavalt nõutavatele standarditele ja tõrjume sellega sooja õhu ruumist välja, siis saame soojuskaod 16,7 * 500 = 8350 W, mis meie tasakaalu ei mahu.
Meil on 2 väljapääsu. Või vähendada õhuvahetust, seega ei sobitu tänapäevaste standarditega ja unustada värske ja puhas õhk või kuidagi soojuskadu vähendada.
Kaasaegsed sundõhuvarustussüsteemid väljatõmbeventilatsioon varustatud soojusvahetiga (seade, millega tänavalt väljuva õhu soojus kantakse üle sissetulevale õhule), suurendades nii ventilatsiooni efektiivsust.
Rekuperaatorite kasutegur on 70-80%.
Seega, olles süsteemi meie majja sunniviisiliselt paigaldanud sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon Soojusvahetiga saame vähendada soojuskadu 2500 W-ni.

Järeldused.
Soojuskadude bilansi arvutamine on energiasäästliku kaasaegse maja ehitamisel väga oluline.
Maja soojuskadu määrab peamiselt klaaside pindala.
Ilma soojusvahetiga sundvarustus-väljatõmbeventilatsioonisüsteemita on võimatu saavutada soojuskadude tasakaalu majas.

On hästi teada, et maailma loodusvarade nafta, gaasi ja kivisöe varud on järk-järgult kokku kuivamas. See toob kaasa energiahinna tõusu.

Otsene seos soojushulga ja küttetasu väärtuse vahel paneb paljusid mõtlema soojuskadude vähendamisele.

Küsimus, kuidas soojuskadusid vähendada, on eriti aktuaalne talveks valmistumise ajal. Veelgi enam, ta teeb muret nii eramajade omanikele kui ka kõrghoonete elanikele.

Praktikas on maja või korteri soojuskadude vähendamiseks kaks võimalust.

Lihtsad viisid - minimaalsed kulud

1. soojust peegeldava (foolium) ekraani paigaldamine radiaatori lähedusse. Ekraan võimaldab teil soojust peegeldada ja juhtida majja, mitte soojendada välisseina.

2. akende ja uste sulgemine. Lihtsaim viis majas soojust hoida on aknad ja uksed tihedalt sulgeda.

3. akende ja uste soojustamine. Klaasi kontaktpunktide tihendamine puidust raam, tihendite paigaldamine või lihtsalt akende pragude kleepimine vähendab oluliselt soojuskadu.

4. akende varjutuse kaotamine. Aken läbib kuni 95% päikesekiired ja võimaldab teil koguda soojust maja sees. Pole ime, et enamik kasvuhooneid on klaasist.


5. korralik ventilatsioon. Normaalse mikrokliima säilitamiseks on vajalik ventilatsioon. Kuid raha säästmiseks peate ventileerima mitte üks kord päevas tund aega, vaid mitu korda 15 minutit.

6. hõõglampide asendamine säästu- või LED-lampidega. Soojuskiirgus 85 BTU/h ei kompenseeri nende kõrget ekspluatatsioonikulu.

7. torude isolatsioon, kui küttekeha asub väljaspool maja. Aktuaalne eramajadele.

8. vahede tihendamine seinas polüuretaanhermeetikud . Need on painduvad, "mängivad" olenevalt temperatuurist, külmakindlad, tungivad sügavale pragusse ega kooru aja jooksul.

Radikaalsed või kapitalimahukad viisid

See tüüp ühendab kõik võimalused raha säästmiseks, mis nõuavad märkimisväärset alginvesteeringut.

1. täielik soojenemine. Asjakohane käitatavate hoonete puhul. Kuna termodünaamika esimese seaduse kohaselt läheb köetavast majast soojus alati külmemasse. keskkond, on vaja luua soojuskadude jaoks täiendav barjäär soojusisolatsioonimaterjali kujul. Samas vajavad soojustust seinad, katused, vundamendid ja avad.

Nagu näete, läheb läbi seinte suurim arv soojust. See on arusaadav, sest seinad hõivavad suur ala, teiste pindade suhtes. Samuti peate targalt isoleerima seinad. Seetõttu on parem eelistada välist isolatsiooni. Nii et kaitsete seinu külmumise eest. Teine olulisem suund on keldri ja pööningu või põranda/lae soojustuse esiletõstmine.


Selle kõige korraga isoleerimine on kulukas ja keeruline ning võib selguda, et soojustamine jääb tarbetuks. Et mõista, mida kõigepealt teha, peate kindlaks tegema need majapiirkonnad, mille kaudu soojust väljub. Diagnostikaks kasutatakse termokaamerat. See tööriist võimaldab teil tuvastada maja need piirkonnad, mille kaudu soojuskadu on kõige olulisem. Siit tasub alustada tööd maja soojendamisega.


AT kõrghoone sein on tegelikult ainus kahjuallikas, kui see pole esimene ja viimane korrus.

2. pakettakende vahetus. oluliselt vähendada soojuskadu. Eriti kui need on mitmekihilised, s.t. profiili sees on mitu kambrit ja topeltklaasid.

3. radiaatorite või küttesüsteemide vahetus. Näiteks muuhulgas kõrgeim soojusülekanne alates malmist radiaatorid. Täiustatud seadmete paigaldamine vähendab soojuskadu.

Enne maja ehitamisega alustamist peate ostma majaprojekti - nii räägivad arhitektid. On vaja osta spetsialistide teenuseid - nii ütlevad ehitajad. Peate ostma kvaliteeti Ehitusmaterjalid- nii ütlevad ehitusmaterjalide ja isolatsiooni müüjad ja tootjad.

Ja teate, mõnes mõttes on neil kõigil natuke õigus. Kuid keegi peale teie ei tunne oma eluaseme vastu nii suurt huvi, et võtta arvesse kõiki punkte ja koondada kõik selle ehitamise küsimused.

Üks olulisemaid küsimusi, mis tuleks etapis lahendada, on maja soojuskadu. Soojuskao arvutamisest sõltub maja projekt, selle konstruktsioon ning ehitusmaterjalid ja isolatsioon, mida ostate.

Null soojuskaoga maju pole. Selleks peaks maja 100 meetri kõrguste seintega vaakumis hõljuma. tõhus isolatsioon. Me ei ela vaakumis ja me ei taha investeerida 100 meetri isolatsiooni. Seega jääb meie maja soojakadu. Las nad olla, kuni nad on mõistlikud.

Soojuskadu läbi seinte

Soojuskadu läbi seinte - kõik omanikud mõtlevad sellele korraga. Arvestatakse hoone välispiirete soojustakistust, neid isoleeritakse kuni normindikaatori R saavutamiseni ja sellega nende töö maja soojustamisel lõpetatakse. Loomulikult tuleb arvestada soojuskadu läbi maja seinte - seintel on maksimaalne pindala kõigist maja ümbritsevatest konstruktsioonidest. Kuid need pole ainus viis soojuse väljapääsuks.

Kodu soojustamine on ainus võimalus seinte kaudu soojuskadusid vähendada.

Seinte kaudu soojuskadude piiramiseks piisab maja isolatsioonist 150 mm Venemaa Euroopa osa jaoks või 200-250 mm sama isolatsiooniga Siberi ja põhjapoolsete piirkondade jaoks. Ja selle põhjal saate selle indikaatori rahule jätta ja liikuda edasi teistele, mitte vähem olulistele.

Põranda soojuskadu

Maja külm põrand on katastroof. Põranda soojuskadu, võrreldes sama seinte indikaatoriga, on umbes 1,5 korda olulisem. Ja täpselt sama palju peaks isolatsiooni paksus põrandas olema suurem kui seinte isolatsiooni paksus.

Põranda soojuskadu muutub oluliseks siis, kui teil on külm kelder või lihtsalt välisõhk esimese korruse põranda all, näiteks kruvivaiadega.

Soojustada seinad ja soojustada põrand.

Kui asetate seintesse 200 mm basaltvill või polüstüreenist, siis peate põrandasse panema 300 millimeetrit sama tõhusat isolatsiooni. Ainult sel juhul on võimalik kõndida paljajalu esimese korruse põrandal ükskõik millisele, isegi kõige ägedamale.

Kui teil on esimese korruse põranda all köetav kelder või hästi soojustatud kelder, millel on hästi soojustatud lai pimeala, siis võib esimese korruse põranda soojustamise jätta tähelepanuta.

Veelgi enam, sellisesse keldrisse või keldrisse tasub soojendatud õhku pumbata esimeselt korruselt ja soovitavalt teiselt. Kuid keldri seinad, selle plaat tuleks võimalikult palju isoleerida, et mitte maapinda "kuumutada". Muidugi, püsiv temperatuur muld + 4C, kuid see on sügavusel. Ja talvel on keldri seinte ümber sama -30C, samuti mulla pinnal.

Soojuskadu läbi lae

Kogu kuumus tõuseb. Ja seal püüab ta välja minna, see tähendab ruumist lahkuda. Soojuskadu läbi teie maja lae on üks suurimaid väärtusi, mis iseloomustab soojuskadu tänavale.

Lae isolatsiooni paksus peaks olema 2 korda suurem kui seinte isolatsiooni paksus. Paigaldage 200 mm seintesse - paigaldage 400 mm lakke. Sel juhul tagatakse teile termokontuuri maksimaalne soojustakistus.

Mida me saame? Seinad 200 mm, põrand 300 mm, lagi 400 mm. Arvesta sellega, et hoiad kokku raha, millega oma kodu kütad.

Akende soojuskadu

Mida on täiesti võimatu soojustada, on aknad. Akna soojakadu on teie kodust väljuva soojushulga suurim mõõt. Ükskõik, mis te oma topeltklaasid teete – kahe-, kolme- või viiekambrilised, on akende soojakadu ikkagi hiiglaslik.

Kuidas vähendada soojuskadu läbi akende? Esiteks tasub kogu majas klaaside pinda vähendada. Muidugi näeb maja suurte klaasidega välja šikk ja selle fassaad meenutab Prantsusmaad või Californiat. Aga üks asi on juba olemas - kas poolseinalised vitraažaknad või teie maja hea soojapidavus.

Kui soovite akende soojakadu vähendada, ärge planeerige neile suurt pinda.

Teiseks peaks see olema hästi isoleeritud akende kalded- kohad, kus sidemed kinnituvad seintele.

Ja kolmandaks tasub täiendavaks soojussäästuseks kasutada ehitustööstuse uuendusi. Näiteks automaatsed öised soojust säästvad aknaluugid. Või kiled, mis peegeldavad soojuskiirgust tagasi majja, kuid edastavad vabalt nähtavat spektrit.

Kuhu kaob maja soojus?

Seinad on soojustatud, lagi ja põrand ka, aknaluugid on pandud viiekambrilistele topeltklaasidega akendele, jõuliselt köetakse. Kuid maja on endiselt külm. Kuhu jätkub maja soojust?

On aeg otsida pragusid, pragusid ja pragusid, kust soojus majast lahkub.

Esiteks ventilatsioonisüsteem. Külm õhk tuleb sisse toiteventilatsioon majja, soe õhk väljub majast läbi väljatõmbeventilatsiooni. Ventilatsiooni kaudu toimuva soojuskao vähendamiseks võite paigaldada soojusvaheti - soojusvaheti, mis võtab soojust väljavoolust soe õhk ja sissetuleva külma õhu soojendamine.

Üks võimalus ventilatsioonisüsteemi kaudu kodus soojuskadusid vähendada on soojusvaheti paigaldamine.

Teiseks välisuksed. Soojuskadude välistamiseks uste kaudu tuleks paigaldada külm vestibüül, mis on puhvriks sissepääsu uste ja välisõhk. Tambur peaks olema suhteliselt õhukindel ja kuumutamata.

Kolmandaks tasub vähemalt korra oma maja külma käes termokaameraga vaadata. Ekspertide lahkumine ei maksa nii palju raha. Kuid teil on käepärast "fassaadide ja lagede kaart" ning teate selgelt, milliseid muid meetmeid võtta, et külmal aastaajal kodus soojakadusid vähendada.

Loomulikult on maja peamisteks soojuskao allikateks uksed ja aknad, kuid läbi termokaamera ekraani pilti vaadates on hästi näha, et need pole ainsad lekkeallikad. Soojust läheb kaotsi ka kirjaoskamatult paigaldatud katuse, külma põranda ja isoleerimata seinte kaudu. Soojuskadu kodus arvutatakse täna spetsiaalse kalkulaatori abil. See võimaldab teil valida parim variant küte ja käitumine lisatööd hoone soojustamine. Huvitav on see, et iga hoonetüübi puhul (puit, palk) on soojuskadude tase erinev.Räägime sellest üksikasjalikumalt.

Soojuskadude arvutamise alused

Soojuskadude kontroll toimub süstemaatiliselt ainult aastaajale vastavalt köetavate ruumide puhul. Ruumid ei ole ette nähtud hooajaline elukoht, ei kuulu soojusanalüüsile alluvate hoonete kategooriasse. Kodune soojuskao programm ei oma sel juhul praktilist tähtsust.

Kulutama täielik analüüs, arvutama soojusisolatsioonimaterjalid ja optimaalse võimsusega küttesüsteemi valimiseks on vaja omada teadmisi kodu tegeliku soojuskadude kohta. Seinad, katused, aknad ja põrandad ei ole ainsad energialekke allikad kodust. Suurem osa soojusest väljub ruumist valesti paigaldatud ventilatsioonisüsteemide kaudu.

Soojuskadu mõjutavad tegurid

Peamised soojuskao taset mõjutavad tegurid on järgmised:

  • Suur temperatuuride erinevus ruumi sisemise mikrokliima ja välistemperatuuri vahel.
  • Iseloom soojusisolatsiooni omadused Piirdekonstruktsioonid, mis hõlmavad seinu, lagesid, aknaid jne.

Soojuskao mõõtmise väärtused

Piirdekonstruktsioonid täidavad soojuse tõkkefunktsiooni ega lase sellel vabalt välja minna. Seda efekti seletatakse toodete soojusisolatsiooniomadustega. Soojusisolatsiooniomaduste mõõtmiseks kasutatavat väärtust nimetatakse soojusülekande takistuseks. Selline indikaator vastutab temperatuuri erinevuse kajastamise eest n-nda soojushulga läbimisel läbi kaitsekonstruktsioonide sektsiooni, mille pindala on ​1 m 2. Niisiis, mõelgem välja, kuidas kodus soojuskadu arvutada. .

Maja soojuskao arvutamiseks vajalikud peamised väärtused on järgmised:

  • q on väärtus, mis näitab ruumist läbi tõkkekonstruktsiooni 1 m 2 väljapoole väljuva soojuse hulka. Mõõdetud W/m2.
  • ∆T on sise- ja välistemperatuuri erinevus. Seda mõõdetakse kraadides (o C).
  • R on soojusülekande takistus. Mõõdetud °C/W/m² või °C m²/W.
  • S on hoone või pinna pindala (kasutatakse vastavalt vajadusele).

Soojuskao arvutamise valem

Maja soojuskao programm arvutatakse spetsiaalse valemi abil:

Arvutamisel pidage meeles, et mitmest kihist koosnevate konstruktsioonide puhul summeeritakse iga kihi takistus. Niisiis, kuidas arvutada soojuskadu raammaja väljast tellistega vooderdatud? Soojuskadude vastupidavus on võrdne tellise ja puidu takistuse summaga, võttes arvesse õhuvahe kihtide vahel.

Tähtis! Pange tähele, et takistuse arvutamine toimub aasta kõige külmema aja kohta, mil temperatuuride erinevus saavutab haripunkti. Teatmeteostes ja juhendites on alati märgitud täpselt see võrdlusväärtus, mida kasutatakse edasisteks arvutusteks.

Puitmaja soojuskao arvutamise tunnused

Koduse soojuskao arvutamine, mille omadusi tuleb arvutamisel arvesse võtta, viiakse läbi mitmes etapis. Protsess nõuab erilist tähelepanu ja keskendumine. Eramu soojuskadu saate arvutada lihtsa skeemi järgi järgmiselt:

  • Määratud läbi seinte.
  • Arvutage aknakonstruktsioonide kaudu.
  • Läbi ukseavade.
  • Arvutage kattumiste kaudu.
  • Arvutage soojuskadu puumaja läbi põrandakatte.
  • Liida kokku eelnevalt saadud väärtused.
  • Arvestades soojustakistust ja energiakadu ventilatsiooni kaudu: 10 kuni 360%.

Punktide 1-5 tulemuste saamiseks kasutatakse maja soojuskao arvutamise standardvalemit (puidust, tellistest, puidust).

Tähtis! Aknakonstruktsioonide soojustakistus on võetud SNIP II-3-79-st.

Ehituskataloogid sisaldavad sageli teavet lihtsustatud kujul, see tähendab, et maja soojuskao arvutamise tulemused baarist antakse erinevad tüübid seinad ja laed. Näiteks arvutavad nad takistuse temperatuuri erinevusega ebatüüpiliste ruumide jaoks: nurgas ja mitte nurgatoad, ühe- ja mitmekorruselised hooned.

Soojuskadude arvutamise vajadus

Mugava kodu korraldamine nõuab protsessi ranget kontrolli igas tööetapis. Seetõttu ei saa tähelepanuta jätta küttesüsteemi korraldust, millele eelneb ruumi enda kütmise meetodi valik. Maja ehitamisel tuleb palju aega pühendada mitte ainult projektdokumentatsioonile, vaid ka maja soojuskao arvutamisele. Kui kavatsete tulevikus töötada disainivaldkonnas, tulevad teile kindlasti kasuks insenerioskused soojuskadude arvutamisel. Nii et miks mitte harjutada seda tööd kogemuste põhjal ja teha oma kodu jaoks üksikasjalik soojuskadude arvutus.

Tähtis! Küttesüsteemi meetodi ja võimsuse valik sõltub otseselt teie tehtud arvutustest. Kui arvutate soojuskao indikaatori valesti, võite külma ilmaga külmuda või ruumi liigse kütmise tõttu kuumusest kurnata. On vaja mitte ainult valida õige seade, vaid ka määrata akude või radiaatorite arv, mis võivad ühte ruumi soojendada.

Soojuskao hindamine arvutusnäite põhjal

Kui teil pole vaja kodus soojuskao arvutamist üksikasjalikult uurida, keskendume soojuskao hinnangulisele analüüsile ja määramisele. Mõnikord ilmnevad arvutusprotsessis vead, seega on parem lisada minimaalne väärtus hinnangulisele võimsusele küttesüsteem. Arvutustega jätkamiseks on vaja teada seinte takistusindeksit. See erineb sõltuvalt materjali tüübist, millest hoone on valmistatud.

Vastupidavus (R) majadele, mis on valmistatud keraamiline tellis(kahe tellise müüritise paksusega - 51 cm) on 0,73 ° C m² / W. Minimaalne paksuse indeks sellel väärtusel peaks olema 138 cm. Kui kasutatakse alusmaterjalina paisutatud savibetooni (seinapaksusega 30 cm), on R 0,58 ° C m² / W minimaalse paksusega 102 cm. puumaja või puitkonstruktsioon seinapaksusega 15 cm ja takistusega 0,83 °C m²/W, nõutav minimaalne paksus on 36 cm.

Ehitusmaterjalid ja nende vastupidavus soojusülekandele

Nende parameetrite põhjal saate hõlpsalt arvutusi teha. Resistentsuse väärtused leiate teatmeraamatust. Ehituses kasutatakse kõige sagedamini tellist, puidust või palkidest palkmaja, vahtbetooni, puitpõrandaid, lagesid.

Soojusülekande takistuse väärtused:

  • telliskivisein (paksus 2 tellist) - 0,4;
  • puidust palkmaja (paksus 200 mm) - 0,81;
  • palkmaja (läbimõõt 200 mm) - 0,45;
  • vahtbetoon (paksus 300 mm) - 0,71;
  • puitpõrand - 1,86;
  • lae kattuvus - 1,44.

Ülaltoodud teabe põhjal võime järeldada, et soojuskao õigeks arvutamiseks on vaja ainult kahte suurust: temperatuuri erinevuse indikaatorit ja soojusülekande takistuse taset. Näiteks maja on valmistatud 200 mm paksusest puidust (palkidest). Siis on takistus 0,45 ° C m² / W. Neid andmeid teades saate arvutada soojuskao protsendi. Selleks viiakse läbi jagamisoperatsioon: 50 / 0,45 \u003d 111,11 W / m².

Soojuskadude arvutamine pindala järgi toimub järgmiselt: soojuskadu korrutatakse 100-ga (111,11 * 100 \u003d 11111 W). Võttes arvesse väärtuse dekodeerimist (1 W \u003d 3600), korrutame saadud arvu 3600 J / h: 11111 * 3600 \u003d 39,999 MJ / h. Pärast selliste lihtsate matemaatiliste toimingute tegemist saab iga omanik oma maja soojuskao kohta tunnis teada.

Ruumi soojuskadude arvutamine Internetis

Internetis on palju saite, mis pakuvad hoone soojuskadude arvutamise teenust reaalajas. Kalkulaator on programm, millel on täidetav spetsiaalne vorm, kuhu sisestad oma andmed ja peale automaatset arvutust näed tulemust – arvu, mis tähendab eluruumi soojuse väljundit.

Eluruum on hoone, milles inimesed elavad kogu selle aja jooksul kütteperiood. Äärelinna hooned, kus küttesüsteem töötab perioodiliselt ja vastavalt vajadusele, ei kuulu reeglina elamute kategooriasse. Seadmete ümberehitamiseks ja optimaalse soojusvarustusrežiimi saavutamiseks on vaja teha mitmeid töid ja vajadusel suurendada küttesüsteemi võimsust. Sellise varustuse taastamine võib pikka aega edasi lükata. Üldiselt sõltub kogu protsess sellest disainifunktsioonid kodu ja küttesüsteemi võimsuse suurendamise näitajad.

Paljud pole isegi kuulnud sellise asja nagu "soojuskadu kodus" olemasolust ja on hiljem teinud konstruktiivse õige paigaldus küttesüsteemi, kannatavad nad kogu elu majas puuduliku või liigse soojuse käes, mõistmata isegi tegelikku põhjust. Seetõttu on nii oluline kodu projekteerimisel iga detailiga arvestada, personaalselt kontrollida ja ehitada, et lõpuks saada kvaliteetne tulemus. Igal juhul peaks eluruum, olenemata sellest, mis materjalist see on ehitatud, olema mugav. Ja selline näitaja nagu elamu soojakadu aitab kodus olemise veelgi meeldivamaks muuta.

Energiasäästu peamine eesmärk on säästa raha eluaseme ülalpidamiseks. Seda kontseptsiooni järgides ehitatakse hoone koos minimaalne kulu kütte, elektri ja ventilatsiooni jaoks. Passiivmajas kompenseerib läbi akende tulev päikeseenergia koos sisemiste soojusallikatega peaaegu kogu soojuskao.

Passiivmaja olemus:

Soojuskadude maksimaalne vähendamine;
- soojusülekande optimeerimine.

Ainult soojapidavuse põhjalik parandamine võimaldab ehitada passiivmaja. Nõrga termokaitseahelaga hoone pakub passiivse päikeseenergia kasutamisega vaid lühiajalist kütteefekti. Jah, toad koos suured aknad lõunaküljel päikesepaistelistel päevadel meeldivad nad kahtlemata meeldiva temperatuuriga, kuid kui pimedaks läheb, siis jahtuvad kiiresti. Soojuskao vähenemise korral aga isegi minimaalne päikesevalgus sisse talvekuud muudab teie viibimise toas hubaseks ja mugavaks.

Kodu soojuskadu võib jagada kahte rühma:

  • ventilatsioon;
  • ehitusmaterjalide soojusjuhtivuse tagajärg.

Kui võtta arvesse mõningaid nüansse ehituse või hoone remondi käigus, on võimalik soojuskadu niivõrd vähendada, et isegi külmas jaanuari-veebruari külmas kompenseerib paratamatu soojuse minimaalne soojuse juurdekasv. väljavool.

Soojuskadude minimeerimine

Soojuskadude vähendamiseks vajate:

  1. Tee maja kest täiesti õhukindlaks ().
  2. Hoolitsege maksimaalselt seinte, põrandate ja katuste eest.
  3. Paigaldage passiivhoonetele spetsiaalsed aknad (gaasitäidisega ja madala heitgaasiga pakettaknad).
  4. Looge stabiilne soojustagastus õhust.
  5. Looge ehitusprotsessi ajal minimaalselt soojussildu.

Passiivmaja ehitamisel ei ole vaja kasutada kõige kaasaegsemat ehituselemendid. Piisab looduslike küttekehade (näiteks puidust või linasest) kasutamisest ja vajadusel olemasolevate konstruktsioonide täiustamisest.

Kõik spetsiifilised omadused passiivmajaga tuleb arvestada projekteerimisetapis. Selle ehitamine nõuab esinejatelt suurt tähelepanu, kuid tulevane mugavus ja säästlikkus sõltub nende rangest järgimisest kõigist reeglitest. Kuid isegi kui hoone oli algselt planeeritud tavaliseks majaks, pole see oluline. Seda saab ümber kujundada ja siis tunnevad kõik elanikud loodusliku isolatsiooni eeliseid, mis muudavad maja soojaks ja hubaseks.

Kuidas soojuskadusid vähendada

Katuse ja seinte soojustuse drastiline parandamine tõstab hoone temperatuuri ilma küttekulusid tõstmata. Lihtsaim viis nende minimeerimiseks on aga akende oleku kontrollimine. Reguleerimismehhanismid, akende ja seinte vahede tihendamine aitab olukorda parandada. Ärge unustage kanda klaasile peegeldavat katet. Sissepääsuuksed peate ka isoleerima ja veelgi parem - paigaldama täiendava kaitse külma eest ja suurepärase heliisolaatori - teise ukse.

Peamiselt kaotab maja energiat temperatuuri lekke tõttu. See ei tulene mitte ainult keskkonna madalast temperatuurist, vaid ka hoone enda disainiomadustest (suur hulk uksi ja aknaid, hoone tohutu välispind). Seega peate soojuskadude vähendamiseks tegema järgmist:

  1. Arvutage hoolikalt tulevase hoone parameetrid ja kavandage konstruktsioon, millel on suhteliselt väike välispind. Seda vähendades vähendate samal ajal energiakulusid.
  2. Valige hoolikalt ehitusmaterjalid, keskendudes mitte ainult nende kvaliteedile, vaid ka värvile. Fakt on see, et soojusülekanne sõltub ka pindade värvist. Niisiis, parim variant peetakse majadeks heledad seinad ja arvukate peegelkatetega katus.
  3. Uksed ja aknad tuleb paigaldada maksimaalse tihedusega. Viimased on soovitatav paigaldada lõunaküljele.
  4. Seinad ja vundamendid peaksid olema valmistatud materjalidest, millel on madal soojusvahetus väliskeskkond. Samal ajal tuleks passiivmaja soojustamiseks kasutada ainult looduslikku soojustust, džuuti, vetikaid, villa ...
  5. Ventilatsiooni paigaldamisel on vaja varustada maa-alune õhukanal, mis maapinna temperatuuri võttes teostab eelsoojenduse (või vajaliku jahutuse).
  6. Järgige soovitusi ja need aitavad teil passiivmajas soojuskadusid vähendada.

Sarnased postitused