Современные подходы к повышению энергоэффективности городских многоэтажек

Современные подходы к повышению энергоэффективности городских многоэтажек
Современные подходы к повышению энергоэффективности городских многоэтажек

По статистике общемировое потребление энергии возрастает примерно на 20% каждые 10 лет. Пропорционально увеличиваются выбросы углекислого газа и других вредных соединений, и загрязнение атмосферы постепенно приобретает катастрофические масштабы. Учитывая, что значительная доля сжигаемого топлива идет на отопление домов, одной из важнейших мер по и экономному расходованию энергоресурсов и предотвращению экологического коллапса является утепление фасадов. Применение методов промышленного альпинизма сделало утепление фасадов городских многоэтажек доступным и широко распространенным, что помогает в борьбе с экологическими проблемами. Ознакомиться с подробным процессом утепления квартир можно здесь

Утепление фасадов как шаг к энергоэффективности 

Наибольшие потери тепла в многоэтажках идут через наружные стены – более 50% на средних этажах и около 35% на крайних, где свой вклад в теплопотери вносят пол и потолок. Поэтому самой действенной мерой по повышению энергоэффективности зданий является утепление фасада.  

Заслуга в том, что утепление фасадов на высоте сейчас всем доступно и выполняется повсеместно, принадлежит промышленным альпинистам. Метод промышленного альпинизма избавил от необходимости использования строительных лесов и подъемной техники при ведении высотных работ. Это положительно отразилось на цене и доступности услуг по наружному утеплению фасадов на высоте, в чем вы можете наглядно убедиться, ознакомившись с подробным прайсом по этой ссылке

Не менее важно и то, что промышленный альпинизм позволяет работать на самых труднодоступных участках зданий, где применение спецтехники невозможно – на больших высотах, в стесненных условиях и т. п.   

Энергоэффективные окна и их роль в сохранении тепла 

Потери тепла через окна могут достигать 40%, а применение энергосберегающих стеклопакетов позволяет снизить теплопотери до минимума. Повышение теплоизоляционных свойств энергосберегающих стеклопакетов достигается за счет следующих конструктивных особенностей: 

    • Нанесение на внутреннюю поверхность стекла энергосберегающего покрытия из микрочастиц металла.  

    • Двухкамерные стеклопакеты. 

    • Увеличение толщины стеклопакета. 

    • Заполнение камер аргоном.   

Уже только одно нанесение энергосберегающего слоя повышает коэффициент теплосопротивления однокамерных стеклопакетов в полтора раза – с 0,4 (м2∙К)/Вт до 0,6 (м2∙К)/Вт. А если применить двухкамерные стеклопакеты толщиной 44 мм с энергосберегающим слоем и аргоном, то коэффициент сопротивления теплопередаче возрастет с 0,4 (м2∙К)/Вт до 1 (м2∙К)/Вт.  

Применение энергоэффективных окон в сочетании с утеплением фасада и входной двери способно превратить здание в «термос», где температура сохраняется постоянной длительное время в любой сезон. Это позволяет тратить минимум энергоресурсов на отопление и кондиционирование.  

Вентилируемые фасады: современное решение для утепления и вентиляции 

Навесные (вентилируемые) фасады – отличное решение для утепления стен зданий, для которых важно сохранение привлекательного внешнего вида. Если в спальных районах можно утеплять наружные стены поквартирно, используя метод мокрого утепления, то для общественных зданий и жилых домов на центральных улицах больше подойдет навесной фасад.  

Облицовочный слой навесного фасада может быть выполнен из разных видов сайдинга или керамогранитных, алюминиевых, бетонных, стальных панелей. Это дает преимущество в плане выбора дизайна экстерьера здания. Однако навесной фасад существенно нагружает несущие конструкции и фундамент высотного дома, что требует предварительных инженерных расчетов. 

Структура вентилируемого фасада включает в себя: 

    • Крепящийся к стене металлический каркас из стального профиля. 

    • Плит минеральной ваты, которые крепятся к стене при помощи клея и дюбелей-грибков.  

    • Гидропарозащитную пленку, предохраняющую минвату от увлажнения. 

    • Облицовочного слоя, который монтируется на каркас с зазором 2-5 см. 

Воздушный зазор между утеплителем и облицовкой обеспечивает испарение конденсата и служит дополнительным утеплением, поскольку воздух является лучшим теплоизолятором. Вентилируемые фасады изолируют наружные стены не только от внешних температур, но и от атмосферной влаги, что предотвращает процессы разрушения и способствует продлению срока службы здания.  

В последние десятилетия монтаж навесных фасадов городских многоэтажек выполняется промышленными альпинистами, поскольку метод промальпа не имеет конкурентов по оперативности и экономичности при неизменно высоком качестве работ.   

Инновационные материалы и технологии утепления 

Наука не стоит на месте, и уже сейчас появляются инновационные материалы для утепления фасадов, такие как: 

    • Аэрогели – наилегчайший пористый материал, чьи микропоры заполнены газом. Отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, легкостью, стойкостью к гниению. 

    • Фазовые материалы – обладают свойством аккумулировать избыток тепла летом и выделять его в холодный сезон за счет фазовых переходов веществ между твердым и жидким состоянием. 

Применение аэрогелей и фазовых материалов для утепления фасадов в совокупности с системой «умный дом», оптимизирующей энергопотребление, уже в недалеком будущем позволит снизить энергозатраты на отопление и кондиционирование до минимума и предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу. 

Завершение 

Для повышения энергоэффективности зданий помимо утепления фасадов необходим целый комплекс мер, включающий повышение теплоизоляции окон, входных дверей, балансировку системы отопления, замену ламп на светодиодные и т. п. Это не только поможет экономить бюджет домовладельцев, но и положительно отразится на состоянии окружающей среды.