В конце ноября в Москве в конференц-зале Института Мировой Экономики и Международных Отношений состоялась презентация важнейшей оконно-фасадной выставки будущего года – fensterbau/frontale 2012. Отчет корреспондента OKNA.BZ о данном мероприятии предлагается вашему вниманию.
Полные выступления спикеров и дополнительную мультимедийную и техническую информацию ищите в январском номере журнала OKNA.BZ
Коммерсант публикует статью о том, что к 2030 году в Европе могут начать строить дома, которые дают больше энергии, чем потребляют. Ограниченность традиционных энергоресурсов (нефти, газа и угля) ставит вопрос перед главами многих правительств об использовании альтернативных источников энергоснабжения. Одной из мер решения данной проблемы являются энергосберегающие технологии. В частности, в Европе в сфере строительства все более популярными становятся так называемые пассивные дома, которые могут отапливаться человеческим теплом, особой циркуляцией воздуха и потребляют минимум энергии. Более того, ученые уверены, что через 20 лет широкое распространение получат дома, которые сами будут вырабатывать энергию.
Пассивный или энергоэффективный дом -- это дом с низким энергопотреблением -- около 10% от обычного энергопотребления. В идеале он представляет собой независимую энергосистему, не требующую расходов на поддержание комфортной температуры. Так, отопление пассивного дома должно происходить благодаря теплу, выделяемому живущими в нем людьми, бытовыми приборами и альтернативными источниками энергии. Горячее водоснабжение осуществляется за счет установок возобновляемой энергии -- например, тепловых насосов или солнечных коллекторов.
Технология пассивного дома, по словам Янне Юрмалайнен, председателя правления компании SPU Systems (производит теплоизоляционные материалы), включает в себя три аспекта: теплоизоляция стен и кровли, герметизация окон и дверей, и энергоэффективное кондиционирование. В пассивном доме формируется несколько слоев теплоизоляции -- внутренняя и внешняя. Это позволяет одновременно не выпускать тепло из дома и не впускать холод внутрь него. Также производится устранение "мостиков холода" в ограждающих конструкциях. В результате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт/ч с квадратного метра отапливаемой площади в год -- практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях. Что касается окон, то используются двух- или трехкамерные стеклопакеты, заполненные низкотеплопроводным аргоном или криптоном. Применяется более герметичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проемы. Стекла имеют специальный состав, обрабатываются особым образом, покрываются пленками, отражающими тепловое излучение. Самые большие окна направлены на юг (в северном полушарии) и приносят в среднем больше тепла, чем теряют. Третий аспект -- вентиляция, которая должна быть устроена таким образом, что воздух выходит из дома и поступает в него через подземный воздухопровод, снабженный теплообменником. Там нагретый воздух отдает тепло холодному. В зимнее время года холодный воздух входит в подземный воздухопровод, нагреваясь там за счет тепла земли, и затем поступает в теплообменник. В нем отработанный домашний воздух нагревает поступивший свежий и выбрасывается на улицу. Нагретый свежий воздух, поступающий в дом, имеет в результате температуру около 17 °C. Летом горячий воздух, поступая в подземный воздухопровод, охлаждается там от контакта с землей примерно до этой же температуры. При возможном отключении электроэнергии пассивный дом остывает на 1 °С в сутки при температуре наружного воздуха -15 °С. Во многом этому способствуют аккумуляторы тепла, роль которых выполняют массивные несущие стены, железобетонные плиты пола первого этажа и междуэтажные перекрытия. Кроме того, для теплоизоляции используются специальные строительные материалы, рынок которых в последнее время заметно вырос. "Например, наша компания осуществляет значительные инвестиции в разработку энергосберегающих технологий, при которых стоимость строительства незначительно превысит обычное строительство", -- говорит Янне Юрмалайнен из SPU Systems. Так, толщина изоляционной плиты SPU -- 24 см, что на 16 см меньше, чем изоляционный слой из минеральной ваты (толщина -- 40 см). "Если вы увеличиваете толщину стены (обычной), затраты на строительство растут (за счет сокращения площади объекта)", -- объясняет он. При этом эксперт признается, что себестоимость такого строительства на 5-10% выше, чем при использовании традиционных материалов. Юри Ниеминен, менеджер по работе с клиентами государственного технического научно-исследовательского центра Финляндии VTT, также отметил, что средняя стоимость реконструкции жилых зданий с использованием изоляционных материалов (модернизация теплоизоляционной вентиляции) составляет ?250-450 за квадратный метр (зависит от сложности объекта).