01.07.2024

Утепление стены за батареей центрального отопления: Батареи в стенах — тепло

Содержание

Утепление стен в квартире

Когда наступает сезон холодов, то многие жители ощущают это в полной мере. В их квартирах недостаточно тепла даже тогда, когда включают отопление.  Виноваты в этом, во многих случаях, местные предприятия, которые не снабжают горожан теплом в нужных объемах. Чаще всего от холода страдают жители панельных домов. Можно установить в доме автономное отопление, но такой вариант очень затратный и не всем по карману. Остается утеплять квартиру изнутри собственными силами.  Утепление стен изнутри имеет не только плюсы, но и минусы, о которых должен знать хозяин жилья.

Минусы утепления стен

  1. После утепления стен в квартире происходит уменьшение площади помещения на толщину утеплителя, что особенно актуально для маленьких комнат.
  2. После утепления стен есть вероятность образования грибка или плесени. Это происходит потому, что водяной пар, образующийся в результате бытовой деятельности человека, скапливается между стеной и изоляцией.
  3. Если между теплоизоляцией и стеной будет зазор, то в него будет попадать влага из комнаты. В холода вода, замерзая, постепенно разрушает слой клея, и зазор увеличивается в размерах.
  4. В помещении образуются «мостики холода». Через них тепло выходит наружу. «Мостики холода» — это места, где плита перекрытия примыкает к наружной стене, и в этом месте нет возможности монтажа теплоизоляции.
  5. Вопреки распространенному  мнению, теплоизоляция не укрепляет стену.

 

Монтаж теплоизоляции 

Если стена промерзает в одном или в  нескольких местах, то все равно стену утепляют по всей ее площади. Но специалисты рекомендуют утеплить помещение полностью.  Это не позволит распространяться влаге за границы поврежденной зоны. Если в комнате производилось утепление стен, то необходимо обеспечить пароизоляцию, которая будет защищать утепленные стены от водяных паров, образующихся в помещении.

«Теплая» штукатурка

При появлении на стене мокрых пятен, ее лучше всего утеплить с помощью «теплой» штукатурки.  Оптимальный слой такой штукатурки – 3 см. Ее монтаж осуществляется по специальной тканой или металлической сетке.

Для того чтобы утеплить стены раствором, необходимо предварительно удалить со стен существующую штукатурку. Если же слой старой штукатурки оставляют на стенах, а  по ней накладывают новый слой, то для хорошего сцепления раствора с поверхностью на стену крепят  каркас из арматуры. Затем натягивают сетку и по такой конструкции штукатурят стены утепляющим составом.

В современном строительстве применяют тканые или металлические сетки. Размер ячейки сетки не больше, чем 50×50 мм. Предпочтительней использовать металлическую сетку. Тканая сетка  плотнее примыкает к поверхностям,  и за счет этого не образуется требуемая шероховатость. Из-за этого под тканую сетку набивают рейки толщиной 5 мм. Вместе с сеткой они образуют пространство, в котором прекрасно удерживается штукатурка. Сетку растягивают и крепят гвоздями от 50 мм до 70 мм. Расстояние между крепежом не более 10 см. Гвозди располагают либо в шахматном порядке,  либо  квадратном. Под гвозди подкладывают плотный картон или куски сетки, которые сворачивают в небольшие квадратики.

«Теплую» штукатурку наносят в три слоя. Первый – обрызг, второй – грунт, третий – накрывка.

Обрызг наносят сплошным  слоем без пропусков. Его толщина колеблется от 3 мм до 9 мм. Стены перед обрызгом обильно смачивают водой. Для такого вида работ готовят жидкий раствор. Его с силой набрасывают на поверхность, и он затекает во все отверстия и шероховатости, хорошо сцепляется с поверхностью и удерживает слои  грунта и  накрывки.

Грунт выравнивает все неровности и шероховатости обрызга. Для грунта готовят густой раствор. Его наносят в два слоя толщиной  не более 2 см. Если толщина грунта будет больше, то он может сползать со стен. Если в состав грунта входит гипс, то слой грунта может быть больше, так как такие растворы быстро и сильно схватываются. Первый слой грунта набрызгивают, второй слой набрызгивают или намазывают.

Накрывка наносится на грунт тонким слоем, толщиной от 2 мм до 4 мм. Накрывка хорошо выравнивает слой грунта, образуя гладкую поверхность. Раствор для накрывки готовят из чистого мелкого песка или из цемента с известью.

Наносить «теплую» штукатурку за один раз и одним слоем нельзя, так как она сползет со стен.  Кроме того, она может покрыться трещинами при высыхании.

Плитный утеплитель 

Для теплоизоляции  стен плитным утеплителем, применяются несколько видов материалов. Это пенополистирол, минераловатные, фибролитовые, древесно-стружечные плиты.

Стены очищают от старых покрытий и хорошо просушивают. В стенах сверлят отверстия глубиной от 50 мм до 70 мм и диаметром 20 мм. В них забивают пробки из дерева на растворе из гипса или цемента. На поверхность стен устанавливаются деревянные рейки, которые обрабатываются  антисептиком. Толщина реек зависит от толщины утеплителя. Рейки прибивают к деревянным пробкам. Шаг реек равен ширине плит утеплителя. Между закрепленными рейками устанавливают теплоизоляцию. Плиты можно дополнительно закрепить клеем или мастикой.

Второй способ крепления плит – крепление с помощью дранок, которые прибиваются к рейкам. Также плиты крепят с помощью проволоки, натянутой на рейки.

Пароизоляцию устраивают из рубероида, битумной мастики, гидроизола или кровельного пергамина.

ДВП или ДСП, ГВЛ крепят гвоздями прямо к рейкам. Между плитами и полом оставляют небольшой зазор (1-1.5 см). Его впоследствии закрывают плинтусом.

Также для теплоизоляции стен применяют плиты из пенобетона. Их крепят раствором из песка и цемента (толщина слоя 3 мм) и оцинкованными гвоздями. Гвозди вбивают в углы плит, отступая от края на 0.5 см. Швы между плитами и отделку плит  выполняют из цементно-песчаного раствора.

Утеплять помещение можно с помощью перлитобетона толщиной от 20 мм до 25 мм, керамзитобетона толщиной от 50 мм до 70 мм, поризованным цементно-песчаным раствором толщиной от 15 мм до 30 мм. Утепляют стены и известково-перлитовой штукатуркой, которую готовят из смеси извести, цемента и перлитового песка.

Утепление стены за батареей центрального отопления

За отопительным прибором стена должна также быть утеплена. Для этого применяют фольгопласт. Это специальный утеплитель небольшой толщины с алюминиевой фольгой с одной стороны. Клеят такой утеплитель фольгой внутрь помещения. Дополнительный плюс такого утеплителя еще и в том, что фольга отражает тепло от батареи внутрь помещения. Если же расстояние между стеной и радиатором слишком мало, то на стену за батареей крепят тонкую фольгу, которая также будет отражать тепло в комнату. Устройство такого экрана понижает потери тепла до 35%.

Отделка стен своими руками за батареями отопления

Недавно столкнулся с такой темой как, отделка стен за батареями центрального отопления своими руками. Хочу поделиться опытом, поскольку есть свои нюансы, и думаю, что они будут Вам интересны.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Почему отделка стен за батареями отопления важна
  2. Демонтаж батареи
  3. Первичная обработка стены
  4. Штукатурка стены
  5. Шпаклевка стены
  6. Шлифовка стены
  7. Оклейка обоев
  8. Крепление плинтуса
  9. Монтаж батареи
  10. Подведение итогов

Отделка стен за батареями. Думайте о мелочах

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

Почему так происходит? Вот несколько причин:

  • батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
  • будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
  • на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

  • наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
  • комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где  в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит при

Теплые стены — система отопления для дома и квартиры

Система «теплый пол» хорошо известна россиянам и используется для отопления квартир и частных домов не одно десятилетие. А вот аналог — теплые стены — только-только набирают популярность. Давайте изучим европейский опыт и поймем, в каких ситуациях теплые стены незаменимы и выгодны, а когда лучше обойтись традиционными методами отопления.

Теплые стены — плюсы и минусы системы

Теплые стены для отопления жилья широко используются во многих европейских странах. Например, в Германии возводятся целые жилые комплексы, где помещения отапливаются только теплыми стенами без установки радиаторов. При этом отечественные специалисты не перестают утверждать, что система «теплая стена» хороша как дополнительный источник тепла. Но не единственный.

Преимущества теплых стен:

– Высокий КПД. Производители и продавцы этого оборудования заявляют о показателе в 85%. Против 60% от радиаторов центрального отопления.

– Большая площадь обогреваемой поверхности. За счет чего воздух в помещении нагревается быстрее, что позволяет хорошо сэкономить на потреблении ресурса.

– Уникальный тепловой эффект. Температура нагрева теплоносителя гораздо ниже, чем в традиционных батареях. И это тоже способствует экономии. Регулярные траты на оплату отопления жилья снижаются на 6-11% уже в ближайший месяц после установки системы.

– Комфортная атмосфера. Теплые стены относятся к так называемому лучистому отоплению. В отличие от конвекционной системы это отопление максимально приближено к природному теплу и положительно влияет на состояние человека и животного. Кроме того, при лучистом отоплении практически не наблюдается циркуляция пыли в воздухе, что облегчает дыхание и улучшает самочувствие жильцов.

– Отсутствие открытых нагревательных элементов. Что, конечно, исключает ожоги (особенно в доме с маленькими детьми) и не перегревает воздух. Оптимальный уровень влажности в отопительный сезон поддерживать гораздо проще.

– Среди преимуществ теплых стен первое место занимает комфорт. Человеку можно долго рассказывать о технических тонкостях, например, о выгодной разнице температур подающего и обратного контура, но в первую очередь он оценит именно этот показатель — комфортно ему или нет находиться в комнате с теплыми стенами. Приятные тактильные ощущения, когда ладонь дотрагивается не до холодной, а теплой стены, дополняются очевидным ощущением тепла во всей комнате, а не только вблизи радиатора или под ногами.

Недостатки теплых стен:

– Затраты на установку. Помимо покупки самого продукта придется оплатить монтажные и сопутствующие работы.

– Сложность установки и эксплуатации. Здесь дело не в самой системе, а в том, что располагается она внутри стены, что требует соответствующей внутренней и внешней отделки поверхности, включая черновую отделку, тепло- и гидроизоляцию, установку теплоотражающих панелей и т. д. Далее в процессе эксплуатации системы, даже самой надежной, могут возникнуть неполадки. Доступ к трубам или кабелям будет возможен после демонтажа нескольких слоев стены. А это ведет к дополнительным тратам и требует потом незапланированных расходов на повторный ремонт. Правда, избежать их можно используя для отделки стены, к примеру, не бетонную стяжку, а съемные фальш-панели.

– Требования к интерьеру. Помещение с теплыми стенами должно быть максимально освобождено от пристенной мебели и аксессуаров. Таких как ковры, большие панно, стенки, шкафы-купе. Иначе установка системы считается бесполезной. Тепло не пройдет сквозь дополнительную преграду и не прогреет комнату.

– Невозможность согласования. Водяные теплые стены, впрочем, как и полы, — вариант для частных домов. В квартире подключение таких систем к центральному водоснабжению и отоплению законодательно запрещено. Такую планировку не одобрит ни одна инстанция. Для квартиры подойдут электрические системы. Они довольно просты в установке, но затратны для больших помещений в потреблении электроэнергии. Выход — установить теплые стены в одной комнате: детской или ванной.

Сфера применения, варианты и общие правила монтажа

Теплые стены предназначены для следующих помещений:

  • Залы и гостиные
  • Аудитории, классы, конференц-залы (для нежилых зданий)
  • Детские комнаты (безопасны, поддаются регулировке, поддерживают оптимальный уровень влажности для ребенка)
  • Ванные комнаты (помогают бороться с грибком и плесенью)
  • Бассейны, бани, сауны

Теплые стены бывают водяные и электрические

В водяных теплых стенах циркулирует горячий теплоноситель, а именно вода. Горячая вода поступает в трубопровод от установленного котла отопления. Трубопровод подключают к коллектору, обязательно устанавливают циркуляционный насос и термостат. Насос будет отвечать за скорость движения теплоносителя, соответственно, и за скорость прогрева помещения, а термостат обеспечит поддержание оптимальной температуры системы. Монтаж такого комплекса оборудования обойдется дороже, зато избавит от проблем в эксплуатации.

Водяные стены собирают из медных, металлопластиковых, полипропиленовых труб или стальных нержавеющих малого диаметра. Укладывают всего двумя способами — вертикально или горизонтально. Метод «улитки», характерный для теплого пола, благодаря которому можно освоить отапливаемую площадь плотнее, при этом уложить трубопровод компактнее, исключен из-за образования воздушных пробок.

Как монтируют водяную систему? Стены зачищают и выравнивают, укладывают тепло- и гидроизоляцию, устанавливают теплоотражающие панели, монтируют трубопровод. Сверху кладут специальную поддерживающую сетку (решетку), на которую наносят штукатурку или гипсокартон. 

Важен тип стены, которую планируется отапливать. Если это стена внешняя, утепление обязательно. Как и применение морозостойких материалов. Если внутренняя — можно обойтись без утепления и, тем самым, убить сразу двух зайцев. Если «теплые стены» монтируются на смежной конструкции, то тепло будет распространяться в обе стороны — на основную комнату придется примерно 70% тепла, на смежную 30%.

Прокладывая трубы в стене, необходимо соблюдать шаг. Хаотичный монтаж не способствует равномерному распределению тепла по всей площади помещения. Стандартный шаг такой:

  • На расстоянии от пола 1,2 метра трубы укладывают с шагом 10-15 см
  • На расстоянии от 1,2 м до 1,8 м — шаг 20-25 см
  • На расстоянии от 1.8м. — шаг 30-40 см

Понятно, что при установке теплых стен на объекте мастер учитывает особенности помещения, в том числе, высоту потолков.

Прежде чем закрыть трубопровод теплых стен, его тестируют на максимальном давлении в течение 1,5-2 часов. Если протечки не обнаружены, проводят дальнейшую отделку.

Электрические теплые стены представлены на рынке двумя видами — кабельные и пленочные.

Кабельные теплые полы изготавливают из одножильного или двужильного кабеля диаметром 2-10 мм. Подключают к электросети, для чего используют отдельную линию, чтобы не перегрузить основную. Монтаж электрической системы мало отличается от водяной: зачистка, выравнивание стены, утепление, установка крепежного каркаса, прокладка кабеля, отделка.

Кабель кладут горизонтально или вертикально, соблюдая расстояние в среднем 10 см от каждой линии. При этом они не должны пересекаться и находиться вдали от иного отопительного и электрооборудования на расстоянии меньше 10 см.

Пленочные теплые стены продаются в виде электрических матов. Представляют они собой тот же кабель, только тонкий, закрепленный на стекловолокне или сетке из текстиля. Маты скручены в рулоны, при покупке продавцы просто отрезают нужный «кусок», согласно размерам стены заказчика. Электрические маты просты в монтаже — они не требуют установки каркаса и какого-либо крепежного элемента. Крепятся на стену с помощью специального клея. Этот вариант — самый выгодный для малых помещений. Благодаря тонкому кабелю площадь комнаты значительно не уменьшается, т.е. установка теплых стен «не съедает» метры. Да и мощность, что у матов не самая большая по сравнению с обычными электрическими системами, незначительно повлияет на сумму коммунальных платежей.

К пленочным системам относятся и инфракрасные теплые стены. Их производят в виде тончайшей полимерной пленки, внутри которой запаяны обогревательные элементы в виде гибких проводков. Такая пленка универсальна — подходит для полов, стен и потолка. Подключается к сети, управляется терморегулятором, укладывается под любое декоративное покрытие. В некоторых случаях допустим настенный монтаж инфракрасной пленки.

Специалисты рекомендуют выбирать программируемые теплые стены с дополнительными функциями:

  • Регулировка температуры с точностью до градуса
  • Таймер
  • Отложенный старт
  • Включение и работа только ночью
  • Дистанционное управление
  • Охлаждение помещения летом 

Воспользуйтесь нашим каталогом герметиков для системы отопления «теплые стены».

что лучше и дешевле установить для обогрева жилья

Давайте вместе узнаем, как сэкономить на отоплении в квартире. Как отопить квартиру без центрального отопления, какие вспомогательные экономные обогреватели существуют – обо всем вы узнаете в нашей статье.

Многие жильцы многоквартирных домов, получая квитанции об оплате с началом отопительного сезона, приходят в шок. Постоянный рост коммунальных тарифов заставляет людей все чаще задаваться вопросом, где найти альтернативу центральному отоплению в квартире? Увы, выбор у владельцев квартир в многоэтажных домах ограничен, но все же есть.

Преимущества счетчика тепла

Если отопительная система многоэтажки позволяет устанавливать тепловые счетчики, то сэкономить на отоплении можно при условии некоторых нюансов:

  • если в квартире есть холодные места и потери тепла достаточно обширны, то система учета – это нерациональные траты. Сначала нужно решить вопрос с утеплением окон, балкона, дверей, стен, а потом уже думать над экономией;
  • квартирные счетчики не всегда оправдывают себя, так как, кроме потребляемого тепла, приходится платить доставку его по теплотрассе и обогрев нежилых помещений, к примеру, лестничных клеток. Дешевле будет, если стоит общественная система учета и оплата осуществляется в соответствии с потреблением всего здания, поделенного на число квартир. Это выгодно, если дом оснащен хорошей теплоизоляцией. Такой вариант стоит дороже, но оправдывает себя, поэтому есть смысл всем жильцам объединиться и установить общественный счетчик;
  • если система учета стоит в квартире и поставлена на учет в управляющей организации, то экономить можно, уменьшая температуру в доме. Для этого нужно чуть снизить подачу потока теплоносителя в квартиру, а уменьшив температуру на 1 градус, можно сэкономить до 6% тепла.
  • экономное отопление квартиры при индивидуальной системе учета возможно при отсутствии в квартире теплопотерь.

Тепловой счетчик на отопление

Исключить источники холода

Выявить теплопотери просто:

  • сначала проверьте окна. Если они деревянные, то со временем древесина усыхает и начинает сыпаться, создавая щели. Также дефект может наблюдаться в зонах соединения стекла с рамой. Если вы не можете поменять окна, значит, необходимо использовать старый метод и обклеить их бумагой. Можно использовать особые самоклейки или скотч. Если вы хотите поменять окна на металлопластиковые стеклопакеты, выбирайте двухкамерные модели со стеклами, покрытыми специальным веществом. На практике показано, что такие окна экономят до 30% тепла;
  • балкон без застекления – это самое слабое место квартиры. При возможности его нужно утеплить и остеклить, тогда он будет типа буфера между улицей и квартирой. Самым простым ответом на вопрос, как сэкономить на отоплении в многоэтажке, будет утепление внешней стороны дома. Многие современные дома отличаются специальными латками на своих стенах. Жильцы за свой счет утепляют фасад пенополистиролом. Данный материал имеет толщину 5 см и удерживает тепло лучше, чем кирпичная кладка. Такое утепление на 30% уменьшает потери тепла. Вместе с застекленным балконом и окнами это намного уменьшит затраты на отопление.

Естественно, застекление и утепление фасада нуждаются в больших вложениях, но с учетом того, что тарифы только увеличиваются, такое вложение окупит себя в короткие сроки.

Установка дополнительных обогревателей

Как оборудовать дом теплом? Сегодня на строительном рынке существует огромный выбор обогревательных систем, которые могут быть, если не альтернативой центральному отоплению, то его опорой. Дополнительная установка отопительных систем необходима тогда, когда не хватает оптимальной температуры для того, чтобы комфортно пережить зиму. Для таких ситуаций можно использовать разные типы отопительных устройств:

  • преимущество масляных радиаторов заключается в их невысокой стоимости и умении обогреть комнату площадью до 20 квадратных метров, благодаря высокой проводимости теплоносителя. Такие установки безопасны, обладают датчиками контроля температуры, их можно оставлять без присмотра, не переживая за сохранность квартиры. Среди минусов можно отметить их длительный разогрев и пересушивание воздуха;
  • если вы хотите установить вспомогательное отопление квартиры, то самым экономным вариантом является покупка конвекторного обогревателя. Он стоит недорого, мало потребляет энергии, быстро разогревается, весит немного, но пожароопасный. Такую установку нельзя оставлять без присмотра включенной;
  • тепловентиляторы можно не только транспортировать из одного места в другое, но и устанавливать на стену или потолок. Они мощные, умеют обогревать большие площади, равномерно распределяя по помещению нагретый воздух. Минусом считается пересушивание воздуха и шумная работа;
  • если вы ищите отопление нежилого помещения в многоквартирном доме, то идеальным решением будет инфракрасный обогреватель. Он не пересушивает воздух, моментально нагревает комнату, прогревая находящиеся в ней предметы, бесшумно работает, мало потребляет энергии и полностью безопасный. Единственным минусом является то, что бюджетные китайские модели часто подвергаются замене ламп;
  • если ваш бюджет позволяет, то идеальным дополнением и заменой главного отопления считается микатермический обогреватель. В нем применяются детали, которые испускают инфракрасные волны, запечатанные в корпус из слюды. Он быстро нагревает большое помещение, отдавая тепло близлежащим предметам, полностью безопасный, бесшумный, мощный и компактный, но стоит дорого.

Если вы раздумываете над тем, как сэкономить на отоплении в многоквартирном доме, то при выборе дополнительного обогревателя необходимо ориентироваться не на его цену, на количество энергии, которое ему нужно для эффективной работы. Если устройство будет съедать большую часть бюджета, то вряд ли это можно считать экономией.

Микатермический обогреватель

Кварцевые обогреватели

Эти типы тепловых источников возникли на рынке более 10 лет назад. Но за это время они не только завоевали любовь и признание пользователей, но и расширили свою модельную линейку. В основе лежат природные процессы. Если вы были на море, то помните, насколько горячим бывает песок, нагретый солнцем, и как долго он остывает вечером.

Отопление квартиры в многоэтажном доме с помощью кварцевого обогревателя становится все более востребованным благодаря его техническим показателям:

  • в основе нагревательной детали применяется трубка из хромоникелевого сплава или запаянная в колбу, или замурованная в целую кварцевую плиту;
  • сзади нагревателя монтируется пластина из металла с отражающей способностью в качестве рассеивателя ИК;
  • встроенный терморегулятор позволяет экономить до 40% затрат на обогреве помещения;
  • более дорогие модели имеют автоматику, благодаря которой можно задавать режим нагрева на различное время. Специальные датчики не позволяют оборудованию перегреться.

Если вас беспокоит вопрос, как обогреть квартиру в зимнее время без центрального отопления, то кварцевый обогреватель легко возьмет на себя эту обязанность. Для этой роли подходят монолитные модели, так как их нагревательные детали, уязвимые к ударам, установлены в прессованные кварцевые плиты.

Они не только мощные и легко обогревают помещение до 20 квадратных метров с минимальным потреблением энергии, но и полностью безопасны, не пересушивают воздух и дают тепло даже при отсоединении от электричества.

Единственным минусом кварцевого обогревателя считается его стоимость, которая легко окупается длительным сроком использования и минимальными энергозатратами. Если учитывать стоимость централизованного отопления в месяц, то можно посчитать, что приобретя в каждую комнату по такому устройству, вы освободите себя от переплаты за электричество.

Обогрев без центрального отопления

Как обогреть квартиру без отопления? Отказ от обычного обогрева квартиры сегодня является серьезной проблемой многих жильцов многоэтажных домов. Альтернативой центральному отоплению в квартире является автономный обогревающий узел. Естественным препятствием на пути людей, которые хотят обеспечить себя теплом, считается централизованное отопление, точнее, его поставщики.

Чем больше людей откажется от их услуг, тем дороже они выйдут для остальных, и меньше прибыли получит сама организация. Поэтому так трудно достать разрешение на отказ от него. Но это вполне реально и законно.

Отопление квартиры без центрального отопления: как это сделать?

Альтернативой центральному отоплению в многоэтажном доме являются:

  • любые обогреватели, которые доступны на отечественном рынке, – от самых бюджетных масляных радиаторов до дорогих кварцевых монолитных систем;
  • теплые полы – кабельные и инфракрасные;
  • электро-и газовые котлы. О бытовых обогревателях было сказано выше, а система теплого пола стала пользоваться популярностью в последние 5 лет. Когда-то только состоятельные люди могли себе их позволить. Сегодня можно их купить в магазине и установить самостоятельно. Их преимуществами считаются получение оптимального микроклимата в помещении, минимальное потребление энергии и возможность контролировать качество и количество тепла. К минусам принято относить высокую стоимость и особенности установки.

Альтернативное отопление в квартире с использованием газовых или электрических котлов является выгодное вложение денег. Но на это необходимо выделить время: согласовать множество вопросов с большим количеством организации, ведь этот вариант обогрева квартира – довольно сложная конструкция с системой труб, радиаторов и теплоносителем.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Загрузка…

Изоляция стен пустот — TheGreenAge

Зачем нужна изоляция полых стен?

Дом может терять до 35% тепла через неизолированные внешние стены. Инвестируя в изоляцию полых стен, вы можете значительно снизить потери тепла из вашего дома. Концепция изолирования полой стены действительно очень проста — она ​​включает заполнение полости между двумя слоями кирпичной кладки изоляционным материалом, который замедляет движение тепла через стену. Поддержание тепла в вашем доме сохраняет тепло и уют, когда вам нужно. Он также работает в обратном направлении, поддерживая прохладу в вашем доме в летние месяцы.

Установка теплоизоляции полых стен в вашем доме не только поможет снизить ваши счета за отопление за счет экономии энергии, теряемой через стены, но также поможет уменьшить ваш углеродный след, ограничив количество CO² и других парниковых газов, выделяемых вашей собственностью.

Многие дома с конца 1930-х годов были построены с полостью между внутренней и внешней стенами.Из-за этой полости многие британские дома имеют тепловые характеристики, которые значительно ниже стандартов, требуемых действующими строительными нормами. Эти свойства страдают из-за недопустимо высоких потерь тепла и энергии через стены. В 1970-х годах была введена система для введения изоляции в эти полые стены.

Могу ли я получить изоляцию для полых стен?

Есть две вещи, которые вам нужно определить, чтобы понять, можете ли вы получить выгоду от модернизации изоляции полых стен в вашем доме.

Во-первых, необходимо выяснить, действительно ли у вас есть стены с полостью — это может показаться глупым, но вы не можете вводить изоляцию, если нет полости, и они действительно очень похожи на сплошные стены!

Пустотная стена состоит из двух стен из кирпича, идущих параллельно друг другу с зазором (полостью) между ними не менее 50 мм. Кирпичи для каменной кладки очень впитывают влагу, поэтому влага, впитываемая внешней стеной, обычно стекает через полость, а не попадает в дом, что помогает предотвратить проблемы с влажностью.Этот тип стеновой конструкции стал нормой в 1930-х годах, заменив сплошные стены, и с течением времени размер полости между двумя слоями кирпича продолжал расти — типичная полая стена теперь составляет от 280 до 300 мм.

Вы можете легко идентифицировать полую стену по рисунку, созданному кирпичной кладкой, который известен как подрамник, где кирпичи идут в одном направлении друг с другом — нет «полукирпичей». Это, очевидно, труднее сделать, если ваши стены облицованы или окрашены, и в этом случае вам может потребоваться вызов профессионала (хотя иногда вы можете увидеть оригинальную кирпичную кладку на чердаке).Вдобавок стенки полостей обычно имеют ширину более 250 мм, а более современные стенки полостей — ближе к 300 мм. Если вы видите много полукирпичей в стене, значит, у вас сплошная стена без полости, поэтому, к сожалению, изоляция полой стены не подходит. В этом случае в качестве альтернативы вы можете рассмотреть возможность утепления внешней стены.

После того, как вы установили, что у вас есть стенки полости, вам необходимо определить размер полости и была ли она предварительно изолирована. Зарегистрированный установщик должен будет прийти и провести осмотр бороскопа.Это включает в себя просверливание пробного отверстия в стене и проверку с помощью камеры, чтобы увидеть, была ли полость ранее заполнена, а также размер полости (в идеале более 50 мм). Если это показывает, что полость незаполнена, вы действительно можете извлечь выгоду из изоляции стены полости.

Хотя некоторые строители начали изоляцию пустотелых стен в конце 1970-х годов, это стало обязательным в соответствии со строительными нормами только в 90-х годах. Таким образом, в Великобритании есть много объектов недвижимости, в которых в настоящее время пустотелые стены не заполнены.Хорошая новость в том, что их можно очень легко изолировать!

Как работает изоляция полых стен?

Если горячее помещение отделено от холода стеной, тепло будет проходить через стену, в конечном итоге охлаждая комнату до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, при котором внешняя температура равна внутренней температуре. На самом деле это случается очень редко, потому что комнаты имеют тенденцию к отоплению. Это означает, что по мере того, как некоторое количество тепла выходит через стену, подается больше горячего воздуха, поддерживая комфортную температуру окружающей среды.Если температурный градиент больше (например, в холодный и зимний день), движение тепловой энергии через стену будет ускорено.

Изоляция полой стены помогает создать тепловой барьер, который значительно замедляет отток тепла из комнаты. Уменьшая скорость ухода тепла из дома, требуется меньше отопления, чтобы поддерживать в доме требуемую температуру. Летом происходит обратное; горячий воздух за пределами дома не так легко проникает внутрь, а это значит, что вам не нужно тратить энергию на охлаждение дома.Таким образом, как летом, так и зимой изоляция полых стен может иметь огромное значение для ваших счетов за электроэнергию. Процесс относительно быстрый и недорогой, поэтому, безусловно, стоит задуматься.

Как изолировать пустотелые стены?

Первое, что следует отметить, это то, что вы не можете модернизировать изоляцию полых стен в качестве самостоятельной работы — это работа, которую должен выполнять профессионал.

Как только полость будет подтверждена бороскопическим осмотром, установщик просверлит в растворе между кирпичами серию отверстий диаметром 22 мм.Используя специальное оборудование, установщик вводит в полость изоляционный материал через каждое из этих отверстий. После того, как вся полая стена будет заполнена, раствор будет обработан либо заглушками, либо строительным раствором, соответствующим существующему цвету, поэтому работа будет едва заметна.

Изоляционный материал, закачиваемый в полость, обычно представляет собой стекловату или, в некоторых случаях, изолирующие шарики, которые после установки будут обеспечивать изоляцию на весь срок службы здания.Весь процесс займет всего около 2 часов, но, очевидно, если площадь стенки полости особенно велика, вам нужно будет оставить больше времени для завершения работы.

Какие материалы используются для изоляции полых стен?

Пенополистирол (EPS), рыхлые шарики из полистирола или шерсть. EPS — самый дорогой вариант не зря; это продукт премиум-класса, и мы всегда рекомендуем потратить дополнительные деньги для достижения наилучших результатов.

Экономия за счет утепления пустотелых стен

Хотя экономия от теплоизоляции полых стен сильно различается от собственности к собственности, для дома среднего размера с тремя спальнями экономия энергии от установки утеплителя полых стен должна составить 250 фунтов стерлингов в год.При стоимости установки в 600–1000 фунтов стерлингов экономия, которую вы получите от установки изоляции полой стены, должна окупить работы менее чем за 4 года.

Могу ли я получить бесплатную изоляцию полых стен?

Свободная изоляция стен пустот теперь доступна по всей Англии. Если вы получаете одно из следующих пособий, вы можете иметь право на получение гранта в рамках правительственной схемы ОЭС.

  • Детский налоговый кредит
  • Пенсионный кредит
  • Пособие соискателям
  • Универсальный кредит
  • Поддержка дохода
  • Рабочий налоговый кредит

Самостоятельная оплата утепления пустотелой стены

К сожалению, такие схемы, как «Зеленая сделка», к настоящему времени завершены, но ОЭС по-прежнему получает некоторое финансирование на изоляцию полых стен.Размер финансирования зависит от потребности объекта в тепле и экономии, которая будет получена от установки теплоизоляции. Со временем уровень финансирования резко снизился, поэтому сейчас вполне нормально, что может потребоваться вклад семьи — например, если стоимость работы составляет 1000 фунтов стерлингов, от вас может потребоваться оплатить половину этой суммы, поэтому 500 фунтов .

Если вы заинтересованы в установке изоляции полых стен, у нас есть справочник монтажников, финансируемых ECO, поэтому, пожалуйста, заполните форму внизу этой страницы.

Преимущества

    • Изоляция полых стен поможет вам отапливать дом более эффективно, сэкономив около 250 фунтов стерлингов для типичного дома с 3 спальнями.
    • Изоляция стен для пустотных стен окупится через 3–4 года за инвестиции, которые позволят снизить счета за отопление.
    • По данным Energy Saving Trust, установка в полой стене может снизить выбросы углекислого газа (CO2) на 560 кг, согласно данным Energy Saving Trust.
    • Утвержденные работы по монтажу полых стен имеют 25-летнюю гарантию CIGA (Агентство по гарантии изоляции полостей).

Ограничения

    • Изоляция стен полостей может не подходить для вашего дома, если стена подвергается сильному дождевому ветру.
    • Не производите установку, если в доме есть проблемы с влажностью — сначала обратитесь за консультацией к профессиональному геодезисту.

Стоимость

    • Изоляция стен для полостей может стоить от 600 до 1000 фунтов стерлингов (однако с учетом субсидий стоимость может оказаться в нижней части этой оценки — обратитесь к поставщику энергии).

Установка изоляции стены полости

Нужна изоляция полой стены? Мы прочесали страну в поисках лучших торговцев, чтобы убедиться, что мы рекомендуем только тех, кому действительно доверяем.

Если вы хотите, чтобы мы нашли для вас местного установщика изоляции, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

Сколько стоит изоляция стен внутри полостей?

Последнее обновление:

По оценкам экспертов, около 35% потерь тепла в большинстве домов происходит через неизолированные стены.Установка утеплителя полых стен — это надежный способ улучшить энергоэффективность вашего дома, сохранить его тепло и сэкономить деньги на счетах за отопление.

Предложения по изоляции стен для полостей

Что такое изоляция полых стен?

В прошлом использовавшиеся методы жилищного строительства имели двойные стены, внутреннюю и внешнюю стены с полостью между ними. Идея полости состоит в том, чтобы предотвратить проникновение дождя извне через стену. Однако незаполненные полости позволят теплу перемещаться изнутри наружу, вызывая повышенную нагрузку на вашу систему отопления.

Изоляция стены полости — это процесс заполнения полости изоляционным материалом, обычно пеной, которая закачивается в полость через отверстия, просверленные во внешней стене. Другие изоляционные материалы включают минеральную вату и шарики из полистирола. Ваш дом подходит для утепления пустотелых стен, если:

  1. Его стены представляют собой пустые полые стены.
  2. Ширина вашей полости составляет не менее 50 мм.
  3. Каменная или кирпичная кладка вашего дома в хорошем состоянии и не осыпается.
  4. Ему больше 10 лет (в большинстве новых домов уже есть изоляция).
  5. Стены не подвергаются проливному дождю, и вы не испытываете проблем с влажностью.

Сколько стоит изоляция полых стен?

Не все стены подходят для изоляции полых стен. Крайне важно, чтобы перед установкой изоляции полой стены вы провели обследование. Стены, подверженные воздействию погодных условий, особенно ветрового дождя, могут не подходить.Заливка стен, постоянно подвергающихся проливному дождю, может привести к проблемам с влажностью, особенно если используется минеральная вата и она намокает. См. Дополнительные сведения в разделе о потенциальных проблемах.

Затраты на изоляцию полых стен будут варьироваться в зависимости от размера вашего дома и изоляционного материала, который подрядчик сочтет подходящим. Ниже приведены типовые затраты на установку утеплителя пустотелых стен в разных типах домов:

  • Отдельное бунгало — 430 фунтов стерлингов.
  • Квартира — 330 фунтов стерлингов.
  • Дом со средней террасой — 370 фунтов стерлингов.
  • Таунхаус — 475 £.
  • Частный дом — 720 £.

Приведенные выше цифры могут отличаться в зависимости от того, где вы живете в Великобритании. Могут быть доступны гранты, которые могут покрыть всю стоимость изоляции или значительную ее часть. В следующем разделе представлена ​​оценка экономии, которую вы можете получить на счетах за отопление, а также окупаемости, которую вы, вероятно, получите, если инвестируете в изоляцию полых стен.

Сколько я могу сэкономить в год с изоляцией пустотелых стен

Изоляция стен для полостей может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию, но насколько? Стоит ли вложение и сколько времени пройдет, прежде чем вы вернете свои вложения? В этой части статьи вы найдете прогнозируемую экономию в течение года и период окупаемости для различных типов домов, типичных для Великобритании. Ниже вы найдете подробную информацию:

  • Для отдельно стоящего дома, утепление которого стоит 720 фунтов стерлингов, вы потенциально можете увидеть экономию в 275 фунтов стерлингов в год, что дает период окупаемости от 2 до 3 лет.
  • При вложении 475 фунтов стерлингов в изоляцию вашего полуавтомата вы получите около 160 фунтов стерлингов экономии, что обеспечит окупаемость примерно за 3 года.
  • Потратив 370 фунтов стерлингов на теплоизоляцию дома с террасой посреди террасы, вы вернете свои деньги через 3-4 года с экономией 105 фунтов стерлингов в год.
  • Для бунгало и квартиры среднего этажа вы получите экономию в размере 110 и 90 фунтов стерлингов, соответственно, с окупаемостью менее 4 лет.

С учетом приведенных выше цифр окупаемости и экономии, которую можно получить только за счет этой простой меры по повышению энергоэффективности, изоляция полых стен стоит вложенных средств.Вам просто нужно быть осторожным, используя сертифицированных подрядчиков и убедиться, что они проводят обследование, чтобы определить, подходят ли ваши стены или нет.

Возможные проблемы с изоляцией полых стен

Некоторые домовладельцы сообщают о проблемах с влажностью вскоре после того, как они утеплили пустотелые стены. В большинстве случаев проблемы с влажностью упускаются из виду во время осмотра перед установкой, или изоляция установлена ​​неправильно или установлена ​​в неподходящих стенах. К вещам, на которые следует обращать внимание и которые помогают предотвратить проблемы с влажностью, относятся:

  • Любые ранее существовавшие проблемы с влажностью должны быть решены перед изоляцией полых стен.
  • Во время осмотра необходимо проверить целостность наружных стен, чтобы убедиться в отсутствии трещин в штукатурке или плохо уложенной кирпичной кладке.
  • Следить за тем, чтобы стены, подверженные проливному дождю, не были засыпаны, так как они могут намокнуть.

Профессиональный подрядчик по изоляции полостей должен посоветовать вам, подходят ли ваши стены. Выполнение описанных выше шагов должно помочь предотвратить проблемы с влажностью, возникающие после изоляции полой стены.

Куда обратиться за конкурентоспособными предложениями от надежных компаний

Выбор установщика, который является членом признанной торговой организации, имеет решающее значение для получения качественной и гарантированной услуги по изоляции полых стен.В тройку лидеров отрасли по производству изоляционных материалов входят:

  1. Национальная ассоциация изоляционных материалов (NIA).
  2. Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA).
  3. British Board of Agrément (BBA).

Чтобы получить надежные предложения от проверенных и профессиональных подрядчиков, которые будут соответствовать указанным выше требованиям, посетите такой веб-сайт, как Quotatis, и получите конкурентоспособные предложения от местных установщиков. Вы получите возможность не только ознакомиться с указанными ценами, но и с историей продавцов, которые их предоставили.

Quotatis дает вам уверенность в том, что у вас есть лучшие люди, которые заботятся о ваших интересах. Чтобы получить расценки и сэкономить сотни фунтов на счетах за отопление, перейдите на Quotatis и отправьте заявку.

Изоляция | Министерство энергетики

Сопротивление изоляционного материала теплопроводному потоку измеряется или оценивается с точки зрения его теплового сопротивления или R-значения — чем выше R-значение, тем выше изоляционная эффективность. Значение R зависит от типа изоляции, ее толщины и плотности.Коэффициент R некоторых изоляционных материалов также зависит от температуры, старения и накопления влаги. При расчете R-значения многослойной установки сложите R-значения отдельных слоев.

Установка большего количества теплоизоляции в вашем доме увеличивает R-значение и сопротивление тепловому потоку. Как правило, увеличение толщины изоляции пропорционально увеличивает значение R. Однако по мере увеличения установленной толщины для неплотного утеплителя осевшая плотность продукта увеличивается из-за сжатия изоляции под действием собственного веса.Из-за этого сжатия R-значение неплотной изоляции не изменяется пропорционально толщине. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно для вашего климата, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по изоляции.

Эффективность сопротивления изоляционного материала тепловому потоку также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция. Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать свое полное номинальное значение R. Общая R-ценность стены или потолка будет несколько отличаться от R-ценности самой изоляции, поскольку тепло легче проходит через стойки, балки и другие строительные материалы в явлении, известном как тепловые мосты.Кроме того, изоляция, которая достаточно плотно заполняет полости здания, чтобы уменьшить поток воздуха, также может снизить конвективные потери тепла.

В отличие от традиционных изоляционных материалов, излучающие барьеры представляют собой материалы с высокой отражающей способностью, которые повторно излучают лучистое тепло, а не поглощают его, что снижает охлаждающую нагрузку. Таким образом, радиационный барьер не имеет собственного значения R.

Хотя можно рассчитать R-значение для конкретного излучающего барьера или отражающей теплоизоляции, эффективность этих систем заключается в их способности снижать приток тепла за счет отражения тепла от жилого помещения.

Необходимое количество теплоизоляции или коэффициент сопротивления R зависит от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и той части дома, которую вы планируете утеплить. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей информацией о том, как добавить теплоизоляцию в существующий дом или утеплить новый дом. Также помните, что герметизация и контроль влажности важны для энергоэффективности, здоровья и комфорта дома.

Как работает система кондиционирования воздуха?

Если вы живете в жарком климате, нет ничего лучше, чем сохранять прохладу с помощью системы кондиционирования воздуха.Но как именно они работают?

Здесь мы пытаемся ответить на этот вопрос и исследовать, какие типы систем переменного тока существуют. Поскольку отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) — это очень сложная инженерная область, мы должны отметить, что это не является исчерпывающим руководством и должно рассматриваться как краткий обзор.

СВЯЗАННЫЕ С: КАК ЛЮДИ ОХЛАЖДАЮТ ПЕРЕД КОНДИЦИОНЕРАМИ ВОЗДУХА

Как работает кондиционер?

Короче говоря, они работают как обычный кухонный холодильник.В системах кондиционирования и холодильниках используется одна и та же технология — цикл охлаждения.

В системах, использующих преимущества этого цикла, используются специальные химические вещества, называемые хладагентами (в некоторых системах вода), для поглощения и / или выделения энергии для нагрева или охлаждения воздуха. Когда эти химические вещества сжимаются компрессором блока AC, хладагент меняет состояние с газа на жидкость и выделяет тепло в конденсаторе .

При охлаждении помещения этот процесс происходит за пределами рассматриваемого пространства.Этот холодный воздух под высоким давлением перекачивается во внутренний блок и возвращается обратно в газ с помощью расширительного клапана системы .

Это, как следует из названия, вызывает расширение жидкого хладагента обратно в газовую форму. По мере того, как хладагент расширяется, он «втягивает» тепло и вызывает охлаждение воздуха в рассматриваемом пространстве на испарителе системы кондиционирования.

Этот теперь расширенный и «горячий» газ далее транспортируется в компрессор системы, и цикл начинается заново.

Чтобы визуализировать это, представьте губку как хладагент, а воду как «тепло». Когда вы сжимаете промокшую губку (компрессор и конденсатор), вода выталкивается наружу и выделяется тепло в нашей аналогии. Когда вы отпускаете губку (расширительный клапан и испаритель), она расширяется и, по нашей аналогии, может поглотить больше воды или тепла.

В основе этого цикла лежат научные принципы термодинамики, закон Бойля, закон Шарля и законы Ги-Люссака.

В первую очередь факт, что «жидкость, расширяясь в газ, извлекает или забирает тепло из окружающей среды.»- Goodman Air Conditioning and Heating.

В этом смысле кондиционер и холодильники работают,« перемещая »или« перекачивая »энергию из одного места в другое. В большинстве случаев кондиционеры передают« тепло »из вашей комнаты, офис или дом, и выбросить его в воздух за пределами вашего дома или офиса.

Источник: Pixabay

Этот цикл является обратимым и может использоваться для обогрева вашей комнаты или всего вашего дома в холодные месяцы, но эта функция обычно зарезервировано для систем под названием тепловые насосы .

Основное различие между холодильником и блоком переменного тока состоит в том, что блок имеет тенденцию разделяться на две отдельные части; внешний конденсатор (или чиллер) и внутренний блок.

Холодильники, с другой стороны, являются одним автономным устройством (хотя некоторые кондиционеры также могут быть).

Любое тепло, удаляемое из его внутренней части, сбрасывается в ту же комнату в задней части устройства. Это основная причина, по которой вы никогда не сможете использовать холодильник в качестве самостоятельного блока переменного тока; если, конечно, вы не проделаете дыру в стене позади него.

Вы можете проверить это, прикоснувшись (будьте осторожны, он может очень сильно нагреться) задней части холодильника во время его работы. Он должен быть теплым или горячим на ощупь.

Какие бывают типы систем кондиционирования воздуха?

Блоки переменного тока

бывают разных форм и размеров, от массивных систем воздуховодов в офисах и промышленных зданиях до небольших домашних систем переменного тока, с которыми вы, вероятно, более знакомы.

Некоторые из более крупных установок имеют очень большие внешние холодильные агрегаты, которые могут иметь водяное или воздушное охлаждение или, в более старых системах, градирни.Они соединены изолированными трубами для перекачивания хладагента для кондиционирования воздуха внутри большого или набора больших агрегатов, называемых установками кондиционирования воздуха (AHU).

Эти системы могут быть очень сложными с нагревательными элементами, увлажнителями и фильтрами для очень точного контроля температуры и качества воздуха в помещениях в здании, которые они обслуживают. Они также, как правило, поставляются со сложными системами рекуперации тепла для уменьшения количества электричества (или газа), необходимого для нагрева / охлаждения воздуха в системе.

Они бывают двух основных форм; Постоянный объем воздуха (CAV) и переменный объем воздуха (VAV) , который определяет степень, в которой регулируется воздушный поток вокруг воздуховодов системы.

Им также можно управлять с помощью очень сложных систем программного обеспечения, датчиков и исполнительных механизмов, называемых системами управления зданием (BMS).

Эти большие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха «всасывают» свежий наружный воздух и при необходимости нагревают / охлаждают его перед транспортировкой по воздуховодам в требуемые зоны.Эти системы также могут иметь терминалы повторного нагрева или фанкойлы для дальнейшего улучшения темперирования подаваемого воздуха в зону.

Более современные установки избавляются от централизованных AHU в пользу систем фанкойлов, или «внутренних блоков», которые напрямую связаны с одним или несколькими «наружными» блоками переменного тока. Они называются системами с регулируемым потоком охлаждения (VRF), которые регулируют воздух непосредственно в месте использования.

Но большинство людей привыкло к тепловым насосам с раздельным или многократным распределением воздуха (ASHP) или агрегатам кондиционирования воздуха для охлаждения отдельных помещений.Они гораздо больше похожи на холодильники и чаще всего устанавливаются в жилых помещениях.

Но также следует отметить, что существуют различные другие системы, использующие тот же принцип, например, геотермальные тепловые насосы (GSHP). Они используют землю в качестве «свалки» или источника тепла вместо воздуха или источника тепла. И ASHP, и GSHP могут также подключаться к обычным радиаторным системам или системам теплого пола вместо обычного газового котла с некоторыми изменениями.

Как работает кондиционер в автомобилях?

Проще говоря, кондиционер в автомобиле работает точно так же, как и любой другой блок переменного тока.Единственная разница в том, что они должны быть достаточно компактными, чтобы поместиться в автомобиле.

Чиллерная часть системы (с расширительным клапаном и испарителем) обычно устанавливается за приборной панелью автомобиля. Другой рабочий конец системы (компрессор и конденсатор), как правило, располагается рядом с решеткой радиатора автомобиля — туда, куда вы едете, вдувается свежий воздух.

Обе части соединены цепью труб, по которым хладагент проходит между агрегатами во время работы.В отличие от более крупных агрегатов, используемых в зданиях, сам агрегат в автомобилях, как правило, приводится в действие коленчатым валом автомобиля, другими словами, он приводится в действие двигателем.

Эти системы обычно также поставляются с обогревателем и осушителями для кондиционирования воздуха по мере необходимости. Как и в случае создания систем переменного тока, автомобильный блок переменного тока преобразует хладагент между газом и жидкостью, высоким и низким давлением, а также высокой и низкой температурой по мере необходимости.

Не дешевле ли оставить кондиционер на весь день?

Проще говоря, нет.Причина этого в том, что, оставив систему переменного тока на весь день, вы получите:

1. Не используйте энергию без необходимости, если вас нет дома или комнаты / зоны не используются.

2. Работа системы приводит к ее износу. Это сокращает срок его службы.

Вам также следует убедиться, что окна закрыты или установлена ​​защита от сквозняков, когда кондиционер работает. В конце концов, вы же не хотите «кондиционировать» мир.

Вам также следует убедиться, что вы используете затеняющие устройства (например, навес или стратегически посаженные деревья) снаружи, чтобы уменьшить «солнечное излучение» или пассивное отопление вашего дома солнечным светом.

Другие меры включают улучшение теплоизоляции вашего дома, поддержание в хорошем состоянии систем кондиционирования (особенно фильтров) и использование потолочных вентиляторов для улучшения внутреннего перемешивания воздуха (т. Е. Предотвращения расслоения горячего воздуха около потолка или наоборот. ).

Если вас действительно беспокоят счета за электроэнергию, связанные с вашими системами переменного тока, вы можете сделать свою систему переменного тока «умнее». Используя бытовую BMS, интеллектуальные датчики (термостаты и погодную компенсацию), зональный контроль и другие энергоэффективные меры, вы можете значительно повысить эффективность и снизить стоимость ваших систем переменного тока.

Вы также должны использовать решения «бесплатного» охлаждения и обогрева, рассматривая возможность использования природы, чтобы помочь вам. Правильное использование естественной вентиляции для охлаждения или обогрева вашего дома резко сократит затраты на использование энергии, связанной с отоплением / охлаждением, путем ее отключения.

Но это возможно только в том случае, если качество воздуха за пределами вашего дома позволяет это. Например, проживание в большом городе с «грязным воздухом» может ограничить вашу способность использовать эту бесплатную форму отопления и охлаждения.

Как работает кондиционер с обратным циклом?

Системы кондиционирования воздуха с обратным циклом, или тепловые насосы, как их чаще называют, работают так же, как и любые другие блоки переменного тока. Исключением является то, что они специально разработаны, чтобы иметь возможность по желанию полностью изменить цикл.

Как и другие системы переменного тока, они также могут фильтровать и осушать воздух по мере необходимости.

Теплоизоляция []

Принцип

В зданиях с низким энергопотреблением в климатических условиях, требующих отопления, вся ограждающая конструкция должна быть хорошо изолирована.Оболочка здания состоит из всех элементов здания, которые отделяют внутреннюю часть от внешней. Его основное предназначение — обеспечить комфортный микроклимат в помещении, независимо от внешнего климата, который определяется погодой.

В холодные периоды (обычно с середины октября до конца апреля в условиях холодного зимнего климата) температура внутри ограждающей конструкции здания обычно выше, чем снаружи. В результате тепло теряется через оболочку, и, если это тепло не заменяется, внутренняя часть здания остывает, адаптируясь к температуре наружного воздуха.Обратное верно для жаркого климата (или в жаркие периоды) с чрезмерным теплом, поступающим в здание через его оболочку. Следовательно, имеет смысл ограничить тепловой поток в любом здании независимо от климата — и здесь на помощь приходит тепловая защита.

→ Хорошая тепловая защита может быть достигнута для всех методов строительства и уже успешно реализована в монолитном строительстве, деревянном строительстве, сборных строительных элементах, технологии опалубочных элементов, стальных конструкциях и всех типах смешанных конструкций.

→ Соответствующий уровень изоляции также может быть применен к существующим зданиям в любой момент времени.

Важный принцип был извлечен из опыта новых низкоэнергетических конструкций:
«Если ты это сделаешь, сделай это правильно!» — Не экономьте на изоляции, когда речь идет о мерах тепловой защиты. В пассивных домах к этому принципу относятся очень серьезно, потому что качественная изоляция — это очень доступный способ экономии энергии.

На самом деле важна теплоизоляция, а не аккумулирование тепла (см. Изоляцию или хранение).Всегда доказывал свою эффективность высокий уровень изоляции; чтобы узнать больше, перейдите на следующую страницу: Тепловая защита работает.

Тепловые потери через наружные стены и крыши составляют более 70% от общих тепловых потерь в существующих зданиях. Поэтому улучшение теплоизоляции — наиболее эффективный способ экономии энергии. В то же время это поможет улучшить тепловой комфорт и предотвратить повреждение конструкции (см. Дополнительную информацию о теплоизоляции). Финансовая поддержка, такая как ссуды под низкие проценты, которые в настоящее время доступны в ряде стран, сокращает первоначальные инвестиции в улучшение теплоизоляции; тем не менее, даже без таких стимулов, инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе , как показал тщательный анализ.

Уровень теплоизоляции в пассивных домах

Коэффициент теплопередачи (коэффициент теплопередачи) внешних стен, плит перекрытия и кровли пассивных домов составляет от 0,10 до 0,15 Вт / (м²K) (для климата Центральной Европы; эти значения могут быть немного выше или ниже в зависимости от климата). Эти значения являются не только ориентирами для всех методов строительства, но и наиболее рентабельными при сегодняшних ценах на энергию.

Таким образом, потери тепла в холодные периоды пренебрежимо малы, а температура внутренних поверхностей почти такая же, как и температура воздуха, независимо от типа используемого обогрева.Это приводит к очень высокому уровню комфорта и надежному предотвращению повреждения здания из-за скопления влаги .

В более теплом климате или в летние месяцы хорошая изоляция также обеспечивает защиту от жары . Эффективные солнцезащитные козырьки для окон и достаточная вентиляция также необходимы для обеспечения максимального уровня комфорта в жаркие периоды.

Хорошая изоляция и воздухонепроницаемая конструкция оказались чрезвычайно эффективными в пассивных домах.Другой важный принцип — «конструкция без тепловых мостов»: изоляция наносится без «слабых мест» вокруг всего здания, чтобы исключить холодные углы, а также чрезмерные тепловые потери. Этот метод является еще одним важным принципом, обеспечивающим высокий уровень качества и комфорта в пассивных домах, предотвращая при этом повреждения из-за накопления влаги.

Подробная информация об утеплении пассивного дома

Показатели U

Тепловые потери через стандартный элемент здания, т.е.е. наружная стена, пол, потолок верхнего этажа или крыша определяются значением U или общим коэффициентом теплопередачи (ранее — значением k) 1) .

Передача тепла через элементы здания

Передача тепла через стену здания или аналогичную конструкцию может быть выражена как:

H t = UA dt (1)

где

H t = тепловой поток (БТЕ / ч, Вт, Дж / с)

U = общий коэффициент теплопередачи, «U-значение» (БТЕ / ч фут 2 o F, Вт / м 2 K)

A = площадь стены (футы 2 , м 2 )

dt = разница температур ( o F, K)

Общий коэффициент теплопередачи — значение U — описывает, насколько хорошо строительный элемент проводит тепло, или скорость передачи тепла (в ваттах или БТЕ / ч) через одну единицу площади (м 2 или фут 2 ) o f структура, деленная на разницу температур по всей конструкции.

Онлайн-калькулятор тепловых потерь

Показатель U (БТЕ / час фут 2 o F, Вт / м 2 K)

Площадь стены (фут 2 , м 2 )

Разница температур ( o F, o C, K)

Общие коэффициенты теплопередачи некоторых распространенных строительных элементов

Металл

Металл

9055 9055 9055 без теплоизоляции 1,5 гофрированный металл 1,5

— изоляция 1 дюйм

Строительный элемент Коэффициент теплопередачи
U-значение
(BTU / (час фут 2 o F)) (W / (m 2 K))
Двери одинарные 1.2 6,8
1 дюйм — дерево 0,65 3,7
2 дюйма — дерево 0,45 2,6
Кровля
1 дюйм дерева — неизолированный 0,5 2,8
2 дюйма дерева — неизолированный 0,3 1,7
1 дюйм дерева — изоляция 1 дюйм 0.2 1,1
Дерево 2 дюйма — изоляция 1 дюйм 0,15 0,9
2 дюйма — бетонная плита 0,3 1,7
2 дюйма — бетонная плита 0,15 0,9
Окна Вертикальное одинарное остекление в металлической раме 5,8
Вертикальное одинарное остекление в деревянной раме 4.7
Вертикальное окно с двойным остеклением, расстояние между стеклами 30 — 60 мм 2,8
Вертикальное окно с тройным остеклением, расстояние между стеклами 30 — 60 мм 1,85
Вертикальное герметичное окно с двойным остеклением , расстояние между стеклами 20 мм 3,0
Вертикальное герметичное тройное остекление, расстояние между стеклами 20 мм 1,9
Вертикальное герметичное стеклопакет с покрытием Low-E 0.32 1,8
Вертикальное окно с двойным остеклением с покрытием Low-E и наполнением тяжелым газом 0,27 1,5
Вертикальное окно с двойным остеклением с 3 пластиковыми пленками (с покрытием Low-E) и заполнение тяжелым газом 0,06 0,35
Горизонтальное одинарное стекло 1,4 7,9
Стены 6 дюймов (150 мм) — заливной бетон 80 фунтов / фут 3 05517 3,9
10 дюймов (250 мм) — кирпич 0,36 2,0

Значения U и R

Значение U (или U-фактор) является мерой скорости потеря или получение тепла из-за конструкции материалов. Чем ниже U-фактор, тем выше сопротивление материала тепловому потоку и тем лучше изоляционные свойства. Значение U — это величина, обратная значению R.

Общее значение U для конструкции, состоящей из нескольких слоев, может быть выражено как

U = 1 / ∑ R (2)

, где

U = коэффициент теплопередачи (БТЕ / hr ft 2 o F, Вт / м 2 K)

R = «R-value» — сопротивление тепловому потоку в каждом слое (hr ft 2 o F / Btu, м 2 K / Вт)

Значение R одного слоя может быть выражено как:

R = 1 / C = s / k (3)

, где

C = проводимость слоя (БТЕ / час · фут 2 o F, Вт / м 2 K)

k = теплопроводность материала слоя (BTU / час фут 2 o F, Вт / м · К)

s = толщина слоя (дюймы, м)

Примечание! — в дополнение к сопротивлению в каждом строительном слое — существует сопротивление внутренней и внешней поверхности окружающей среде.Если вы хотите добавить поверхностное сопротивление к вычислителю U ниже — используйте один — 1 — для толщины — l t — и поверхностное сопротивление для проводимости — K .

Онлайн Значение U Калькулятор

Этот калькулятор можно использовать для расчета общего значения U для конструкции с четырьмя слоями. Добавьте толщину — л т — и проводимость слоя — К — для каждого слоя.Если количество слоев меньше четырех, замените толщину одного или нескольких слоев нулем.

1. с (дюйм, м) k (британская тепловая единица дюйм / час фут 2 o F, Вт / м · К)

2. с (дюйм, м) k (британская тепловая единица дюйм / час фут 2 o F, Вт / м · К)

3 с (дюйм, м) k (британских тепловых единиц дюйм / час фут 2 o F, Вт / м · К)

4 с (дюйм, м) k (БТЕ дюйм / час фут 2 o F, Вт / м · К)

Пример — значение U Бетонная стена

Бетонная стена толщиной 0.25 (м) и проводимость 1,7 (Вт / мК) используется для значений по умолчанию в калькуляторе выше. Сопротивление внутренней и внешней поверхности оценивается в 5,8 (м 2 K / Вт) .

Значение U можно рассчитать как

U = 1 / (1 / (5,8 м 2 K / Вт) + (0,25 м) / (1,7 Вт / мK))

= 3,13 Вт / м 2 K

R-значения некоторых обычных строительных материалов

2 K / W)

2

плита 5/8 «

9055 9018 -значения для некоторых конструкций с общими стенами

Материал Сопротивление
R-значение
(hr ft 2 o F / Btu)
Деревянный сайдинг со скосом 1/2 «x 8», внахлест 0.81 0,14
Деревянный сайдинг со скосом 3/4 «x 10», внахлест 1,05 0,18
Штукатурка (на дюйм) 0,20 0,035
0,01
Фанера 1/4 « 0,31 0,05
Фанера 3/8″ 0,47 0,08
Фанера 1/2 «0551

.62 0,11
Оргалит 1/4 « 0,18 0,03
Мягкая плита, сосна или аналогичный 3/4″ 0,94 0,17
1 Мягкая плита, сосна или аналогичный 2 « 1,89 0,33
Мягкая плита, сосна или аналогичный 2 1/2″ 3,12 0,55
Гипсокартон 1/2 « 0,45 0,08

41
0.56 0,1
Стекловолокно 2 дюйма 7 1,2
Стекловолокно 6 дюймов 19 3,3
Обычный кирпич на дюйм 0.202 Обычный кирпич на дюйм
Материал Сопротивление
R-значение
(час фут 2 o F / BTU) 906 м K25 / 2 K25 )
Стенка 2 x 4, неизолированная 5 0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *