
Обитељска кућа има не само четири зида и кров. Кућа треба бити угодно, угодно и чврсто мјесто. Дизајн куће М05Л Ниевиелки испуњава све услове. То је топла кућа, јефтина за изградњу и рад. Савјетујемо које промјене треба учинити да би кућа у складу с овим пројектом била енергетски ефикаснија.

Агниесзка и Мариусз нису могли да замисле да живе у граду. Знали су да ће најбоља, али не лака одлука бити изградња сеоске куће .
Признају да су у дизајну који су одабрали скренули пажњу на њега због релативно ниских трошкова изградње. Тада су приметили и друге предности пројекта: компактно тело куће (у којој је уграђена гаража) и функционалан распоред просторија. Дневна соба је отворени простор повезан са кухињом. Поред тога, у приземљу се налази удобан предсобље са оставом испод степеница и тоалета, те додатна просторија која се може користити као радна соба или спаваћа соба .
Предност куће су две помоћне просторије . Већи од њих (12, 9 квадратних метара) доступан је из ходника и може се користити као котловница, веш или веша. Други - дизајниран у стражњем дијелу куће - може се користити као вртно спремиште, часопис или радионица. Поткровље је развијено - постоје двије спаваће собе и велико купатило.

До изградње мале куће М05Л
Према дизајну, спољни зидови би требало да буду направљени од газираних бетонских блокова изолованих 12-центиметрским слојем пене. Изолација је требало да се смањи на 10 цм у доњем делу зидова прекривених клинкер плочицама.
Агниесзка и Мариусз, међутим, одлучили су да измене зидни материјал за порозну керамику. Истовремено су повећали дебљину изолационог слоја спољног зида на 15, односно 13 цм на дну.
Ово решење ће смањити губитак топлоте кроз зидове и топлотне мостове на споју спољних и унутрашњих зидова са темељним. Нису намеравали да мењају дебљину изолације на осталим преградама. Зидови темеља требали су бити изолирани 10-центиметрским слојем стиропора од нивоа земље до темеља.
Мала кућа која штеди енергију
Да би кућа Агниесзке и Мариусз достигла стандард за уштеду енергије, неопходна је свеобухватна модернизација оригиналног дизајна. Биће усмерен на ограничавање губитка топлоте и гарантовање високе ефикасности система грејања и инсталације за топлу воду у домаћинству
Као што су показали прорачуни, топлота се углавном губи на загревању ваздуха за вентилацију. Због тога прво треба модернизовати вентилациони систем, а затим повећати топлотну изолацију спољних преграда. Изолација зидова, пода и крова треба да буде праћена смањењем топлотних мостова. Столарија за прозоре и врата такође мора имати већу изолацију.
Уведене модификације не само да ће смањити потребу за топлином за грејањем, већ ће такође смањити израчунату снагу грејања. Због тога је потребно редизајнирати инсталацију централног грејања и прилагодити је новим енергетским перформансама зграде.
Модернизација вентилационог система куће
Стандард енергетски ефикасне куће не може се постићи ако се природна вентилација не замени механичким доводом и испушном вентилацијом са повратом топлоте.
Знатно смањује губитак топлоте и за разлику од природне вентилације не зависи од атмосферских услова. На тај начин се обезбеђује константно снабдевање свежим спољним ваздухом у зграду и уклањање коришћеног унутрашњег ваздуха. То пресудно утиче на удобност кућне употребе, јер стална размена ваздуха штити од прекомерне концентрације гасовитих загађивача - угљен-диоксида или водене паре - микробних контаминаната, нпр. Споре калупа и онечишћења прашине - прашине.
Висока концентрација таквих нечистоћа често се примећује у зградама опремљеним гравитационом вентилацијом.
Варијанта И вентилације
Прва варијанта модернизације предвиђа замену природне вентилације са механичким напајањем и испушну вентилацију са повратом топлоте. Прорачуни претпостављају да је проток ваздуха за вентилацију 200 м3 / х. Мање је него код природне вентилације, јер увођење механичке вентилације треба да прати замена котла атмосферским гориоником са котлом са затвореном комори за сагоревање. Ово решење вам омогућава да искључите доводни канал у котловници и учините процес сагоревања независним од унутрашњих услова. На тај начин се смањује спољни ток ваздуха у зграду, заобилазећи механички систем вентилације и смањујући топлотни губици за вентилацију, као и губици топлоте изазвани хлађењем котла и резервоара за топлу воду за домаћинство.
Такође, камин мора бити опремљен независним системом за довод ваздуха и затвореним уметком за камин. Инсталација механичке вентилације не би требала бити проблематична са техничке стране. Уређај за управљање ваздухом може се поставити у великој котларници у приземљу зграде, док се највећи део канала за довод и одвод ваздуха може дистрибуирати иза зидова поткровља у поткровљу. Употреба доводне и одводне вентилације уместо природне омогућава вам да смањите губитак топлоте на вентилацији и топлоту за грејање зграде. Поред тога, ипак ћете морати да платите за електричну енергију коју троше навијачи.
Вентилација ИИ варијанте
Добар додатак механичком систему за довод и одсисавање биће земљани измењивач топлоте. Омогућава вам предгревање ваздуха за вентилацију зими и хлађење током лета. На тај начин повећава ефикасност целог система вентилације и штити јединицу за управљање ваздухом од смрзавања.
ГВЦ пројекат треба да узме у обзир локалне геолошке услове, а пре свега ниво подземних вода. Будући да ће се кућа налазити у мочварном земљишту, требате направити добро тијесан кондензат и инсталирати прикладну пумпу да бисте га испразнили.
Употреба доводне и одводне вентилације и ГВЦ омогућава смањење губитка топлоте за вентилацију и потребу за топлином за грејање зграде . Међутим, то ће створити додатне трошкове за електричну енергију коју троше навијачи .
Повећавање топлотне изолације спољних преграда
Постизање стандарда за уштеду енергије захтева и повећање топлотне изолације спољних преграда. Ово се пре свега заснива на повећању дебљине изолационог слоја и употреби материјала са високим изолационим својствима. Изолација, осим што смањује губитак топлоте, повећава и температуру на унутрашњој површини преграда, што позитивно утиче на комфор коришћења куће и елиминише могућност кондензације и плијесни.
Прорачуни су показали да би просечна вредност коефицијента преноса топлоте за спољашње преграде у енергетски ефикасној кући требало да буде око 0, 15 В / (м² · К). Двоструко је већа од У-вредности коју захтевају прописи на снази у Пољској; међутим, то је економски оправдано.
Топлији кров и плафон изнад улазне аркаде
Предложено је изолирати кров изолацијом дебљине 30 цм. Ова разлика је због нижих трошкова изолације и већег цурења топлоте кроз ову врсту преграда. Кровна изолација у енергетски ефикасној кући треба да буде изведена у двослојном систему.
Први слој изолације је између сплави, док је други слој испод њих. Ово решење смањује ризик од топлотних мостова, што побољшава изолационе особине крова. Други слој изолационог материјала треба да буде дебљине око 10 цм и постављен је континуирано. Постављање додатног слоја изолације треба обавити на такав начин да се спојеви плоча појединих слојева не преклапају један са другим. Коришћени материјал треба да има коефицијент преноса топлоте од најмање 0, 036 В / (м · К).
Топлотна изолација крова такође се може повећати смањењем ширине шипке, на пример, на 8 цм - тренутно 10 цм - или коришћењем И-греда. Оваква решења смањују удео дрвета, које топлоту боље проводи од изолације у кровној конструкцији. Међутим, конструктор одлучује о прорачунима чврстоће ако је могуће користити елементе мањег попречног пресјека.
Поред повећања изолације крова, повећан је и изолациони слој у плафону изнад улазне аркаде - са 15 на 20 цм. Полагањем додатног слоја изолације и побољшањем топлотних параметара изолационог материјала омогућено је да се добије коефицијент преноса топлоте кроз плафон У = 0, 135 В / (м² · К) и кроз кров 0, 142 В / (м² · К).
Топлији под на земљи
Дебљина изолације је повећана са 8 на 20 цм и коришћен је изолациони материјал са коефицијентом преноса топлоте 0, 04 В / (м · К). Ово је омогућило да се добије У = 0, 171 В / (м² · К). Претпостављена дебљина изолације је на горњој граници рентабилности. Међутим, то има своје енергетско и практично оправдање. У већини подигнутих зграда систем грејања и дистрибуције топле воде је положен у слој изолације пода. Мала дебљина изолације значи да се жице уместо да буду у изолацији, полажу директно на бетонску подлогу. Поред тога, ако немају потребну изолацију, долази до значајних губитака топлоте. 20-центиметрски слој изолације у поду енергетски неефикасне куће, осим што смањује губитак топлоте на земљу, такође ограничава губитак топлотне енергије преноса који може настати приликом инсталације грејања и топле воде.
Изолација унутрашњих преграда
Неке уштеде ће се постићи и изолацијом унутрашњих преграда куће које одвајају гаражу од остатка зграде - унутрашњи зид и плафон изнад гараже. Изолација ових места смањиће непотребне губитке топлоте у простор са нижом температуром. Према дизајну, израчуната унутрашња температура за гаражу је 8 ° Ц. Међутим, током већег дела грејне сезоне биће већи због топлотних добитака из суседних просторија. Виша температура значи већи губитак топлоте кроз гаражна врата, која немају баш добра изолациона својства. Стога, да бисте смањили потребу куће за топлином, изолирајте преграде које раздвајају гаражу од остатка зграде 10-центиметрским слојем негорљивог изолацијског материјала са коефицијентом преноса топлине од најмање 0, 04 В / (м · К). Такође можете снизити температуру у гаражи на 5 ° Ц.
Прозорска и врата столарија
Прозори, вањска врата и гаражна врата су елементи куће кроз које отпада око 22% топлине која се доводи у зграду. Према дизајну, у кући је предвиђена уградња стандардне прозорске столарије направљене од рамова са фактором оквира У = 1, 5 В / (м² · К).
Прозоре је требало застаклити комбинованим стаклом са коефицијентом У = 1, 1 В / (м² · К) и соларним коефицијентом преноса г = 0, 6. Иста се стакла предвиђају за кровне прозоре, али их карактерише лошија топлотна изолација оквира. У-вредност оквира кровног прозора је приближно 2, 1 В / (м² · К). Инсталирање таквих оквира прозора омогућило би добијање просечног коефицијента У = 1, 60 В / (м² · К) за све прозоре (укључујући термичке мостове на месту спајања оквира и растојања оквира). Пројектована улазна и гаражна врата требало су да имају вредност У од 2, 0 В / (м² · К). Ипак, вреди користити прозорску и вратну столарију са повећаним топлотним параметрима.
Прозори инсталирани у енергетски ефикасној кући треба да буду израђени од прозора са оквиром прозора У вредности од 1, 3 В / (м² К) и остакљених стаклом са У вриједношћу од 1, 0 В / (м² · К) са топлим одстојницима. Нажалост, због свог дизајна и начина уградње, кровни прозори не могу испунити услове који се тичу оквира. Због тога имају лошије параметре изолације у односу на друге прозоре. Повећана изолација прозорске столарије омогућава добијање просечног У = 1, 49 В / (м² · К) за све прозоре (укључујући термичке мостове на месту спајања оквира и шарке и растојања оквира). Потреба за побољшањем топлотне изолације односи се и на спољна и гаражна врата. Треба да имају коефицијент преноса топлоте У од 1, 3 В / (м² · К).
Дизајн куће М05Л користи преграду која је извор непотребних губитака топлоте - л уксфера . То је декоративни елемент са врло ниским коефицијентом преноса топлоте У = 4, 5 В / (м² · К) петнаест пута лошијим него у случају стандардног спољног зида. Да бисте смањили губитак топлоте, стаклене блокове замените прозорима са високом топлотном изолацијом.