Экономия на окнах■ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ , ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ , И СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Теплоизоляционные свойства окна зависят от типа профиля рамы и стеклопакета . Так , для профиля ПВХ ( металлоплас - тик ) значение теплопроводности составляет 0,25 Вт / м гоС , для алюминия — 220 Вт / м г°С , для дерева ( при влажности 15%) 0,14 Вт / м гоС ( для сосны ) и 0,23 Вт / м гоС ( для дуба ). Чем ниже показатель , тем выше теплоизоляционные свойства материала . При этом стоит учесть , что более 80% площади оконной конструкции приходится на светопрозачный элемент . Из чего следует , что теплоизоляционные свойства оконных конструкций в большей мере зависят от типа используемого стеклопакета . Для характеристики теплоизоляционных свойств стеклопакетов используется показатель сопротивления теплопередаче ( м 2 °С / Вт ), обратный показателю теплопроводности . Так , для однокамерного стеклопакета ( два листа полированного стекла толщиной по 4 мм с расстоянием 16 мм и заполнением разреженным воздухом ) этот показатель равен 0,32, для двухкамерного ( расстояние между стеклами по 12 мм ) — 0,49. При замене одного из стекол в однокамерном стеклопакете на К - стекло или i - стекло показатель сопротивления теплопередаче равняется 0,53 и 0,59 соответственно . В таблице 1 приведены значения сопротивления теплопередаче для стеклопакетов и оконных конструкций с использованием этих стеклопакетов . Следует отметить , что расчетные данные , приведенные в таблице , могут отличаться от полученных при сертификационных испытаниях стеклопакетов и конструкций ( расчетные данные ниже ). Например , при сертификации окон производства КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ (3- ка - мерный металлопластиковый профиль GEALAN S 3000, толщина профиля 62 мм , стеклопакет 1- камерный 4 М 1-16-4 М 1) испытания подтвердили сопротивление теплопередаче на уровне 0,501 м ! °С / Вт . Для сравнения : сопротивление теплопередаче оконных конструкций с двойным остеклением в раздельно - спаренных деревянных переплетах составляет не более 0,39 м 20 С / Вт , что не соответствует принятым на данный момент строительным нормам ( данный показатель должен быть не ниже 0,39-0,5 м г°С / Вт в зависимости от климатической зоны ( таблица 2). Вместе с тем , повысить теплоизоляцию окон можно и за счет более " теплого " стеклопакета , и за счет более " теплого " материала рамы ( например , профиль ПВХ с количеством камер более 3 и толщиной рамы более 60 мм , или деревянный евробрус ). ■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ Подсчитано , что теплопотери через светопрозрачные ограждающие конструкции старого формата составляют более 20% всех теплопотерь жилых зданий . Экономический эффект от установки современных окон со стеклопакетами заключается главным образом в уменьшении расхода электроэнергии на обогрев помещений . Расчеты показывают , что при замене старых окон на новые энергосберегающие , с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,44 м гсС / Вт , можно снизить теплопотери через оконные конструкции более чем на 11%. В случае установки окон с коэффициентом сопротивления теплопередаче не ниже 0,6 м г°С / Вт теплопотери снизятся более чем на 40 %, при этом экономия энергозатрат на отопление может составить порядка 18%. А при замене старых окон с двойным остеклением в раздельно - спаренных деревянных переплетах на энергоэффективные конструкции с однокамерным стеклопакетом происходит снижение теплопотерь более чем на 11%. Новые окна не только препятствуют потерям тепла , но и не позволяют холодному воздуху проникать в помещение . Таким образом , требуется на 33% меньше энергии для подогрева холодного воздуха . В сумме экономия энергозатрат при замене старых окон на новые со стеклопакетами составит порядка 30%. Следовательно , оконные конструкции нового формата с обычными стеклопакетами можно смело называть энергосберегающими . ■ МОНТАЖ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Для достижения желаемого результата экономии электроэнергии недостаточно правильно выбрать качественно изготовленное окно ( в частности , то , что касается материала рамы и стеклопакета ). Важно также правильно установить его . Неправильный монтаж окна и швов неизбежно приведут к тому , что вместо гарантируемых изготовителем 5-10 лет надежной службы , уже через 2-3 года можно столкнуться с многочисленными проблемами . В частности , будет разрушаться монтажный шов , образовываться конденсат и трещины на откосах оконного проема , вода на подоконнике , а затем — сквозняки , плесень и грибки на стыке между рамой и стеной . Разрушение монтажного стыка ( между оконной рамой и стеной ) происходит из - за его неправильной заделки и применения уплотнительных материалов низкого качества . В настоящее время монтажный стык между оконной рамой и стеной чаще всего заполняют пеной и , в лучшем случае , наносят слой герметика . Мировой же опыт эксплуатации современных окон показывает , что установка окон только на монтажную пену является в корне неправильной . Пена — прекрасный теплоизолирующий материал , но под ультрафиолетовыми лучами солнца она разрушается , постепенно превращаясь в пыль . Она также имеет свойство впитывать в себя влагу . А при насыщении влагой пена теряет свои теплоизоляционные свойства , способствуя промерзанию монтажного стыка зимой и образованию в дальнейшем плесени и грибка на откосах . Есть и еще одна проблема , которая может возникнуть из - за неправильного монтажа . Так , многим владельцам новых окон наверняка знакомо такое явление , как запотевание стекол в зимнее время . Происходит это из - за разницы температур внутри и снаружи помещения , в результате чего внутренняя поверхность окна охлаждается до так называемой " точки росы " — температуры поверхности , при которой на ней конденсируется водяной пар из воздуха . Конденсат появляется не только на оконных стеклах , а и внутри монтажного стыка . Таким образом , хотя монтажная пена и является замечательной защитой от шума , холода и ветра , но сама требует защиты от солнца , влаги , влажного воздуха внутри помещения . Защитить монтажный шов можно путем применения специальных гидро - и теплоизолирующих материалов . Их необходимо наносить по всему периметру окна не только изнутри помещения , но и снаружи . При этом материалы должны позволять монтажному шву " дышать ", то есть , обеспечивать его вентиляцию . При правильном выборе места монтажа окна в проеме и качественном выполнении работ с применением изоляционных материалов ( например , по технологии и с применением материалов ILLBRUCK ) монтажный шов прослужит без проблем порядка 10 лет , обеспечив желаемую теплоизоляцию и защищая оконные конструкции от разрушения . ■ ОКУПАЕМОСТЬ Срок окупаемости новых окон при значении коэффициента сопротивления теплопередаче 0,64 м 2 °С / Вт и стоимости одного квадратного метра конструкции $85 составит около 6 лет . При увеличении коэффициента до 0,85 м 2 °С / Вт и стоимости конструкций до $145 за 1 метр , срок окупаемости увеличится до 8 лет . Такие данные получены при расчетах с учетом уменьшения поступления холодного воздуха через окна . ■ РЕЗЮМЕ Важное преимущество новых оконных конструкций заключается в их универсальности : возможности устанавливать их как в новостойках , так и при капитальном ремонте и реконструкции существующего фонда жилых зданий . Достигнутый многократный экономический эффект может быть выражен в : - стоимости сберегаемой тепловой энергии , которая достигается за счет повышения уровня теплозащиты окон ; - герметичности окон , благодаря чему происходит снижение количества инфильтрующегося холодного воздуха ; - отказа от избыточного утепления наружных стен , которое , в случае установки новых окон , становится уже нецелесообразным .
фонари уличные в воронеже |