технологии энергоэффективности при строительстве зданий

технологии энергоэффективности при строительстве зданий Энергоэффективность
Содержание
  1. Низкозатратные мероприятия в многоквартирных домах
  2. Энергоаудит • Быстро и не дорого от 15 000 руб.
  3. Энергосбережение в строительстве
  4. Помимо этого, возможно использование таких энергосберегающих технологий при строительстве
  5. Повышение энергоэффективности зданий и многоквартирных домов
  6. Разработка энергетического паспорта
  7. Документы, необходимые для оформления энергетического паспорта
  8. 8(499)490-60-60
  9. Классы энергоэффективности зданий таблица
  10. Первоочередные мероприятия направленные на повышение энергоэффективности зданий из приказа Минстроя РФ №98 от 15 февраля 2017
  11. Технические и крупные мероприятия
  12. Стоимость энергетического обследования
  13. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами
  14. Расчет класса энергоэффективности здания и оформление энергопаспорта
  15. Снижение налога в зависимости от класса энергоэффективности
  16. Как мы работаем
  17. Экономия воды в квартире
  18. Расчет энергоэффективности
  19. Как оценивают экологичность проектов
  20. 1 Область применения
  21. 3 Термины и определения
  22. Перспективы устойчивого строительства в России
  23. Ситуация с энергоэффективностью сегодня
  24. Паспорт энергоэффективности здания
  25. Как получить класс энергоэффективности здания?
  26. Класс энергоэффективности нового здания
  27. Получить класс энергоэффективности здания, энергодекларацию, энергопаспорт
  28. Зачем нужно экономить ресурсы
  29. «Зеленое» строительство в мире
  30. 2 Нормативные ссылки
  31. Энергетический паспорт
  32. Окна

Низкозатратные мероприятия в многоквартирных домах

Низкозатратные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

  • промывка отопительной системы внутри дома,
  • балансировка отопительной системы и стояков,
  • утепление дверных проемов в подъездах,
  • монтаж доводчиков дверей,
  • инфракрасная съемка фасадов зданий,
  • обследование системы отопления,
  • установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами,
  • установка регуляторов отопления (регулировка температуры теплоносителя исходя из температуры в помещении).

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Энергоаудит • Быстро и не дорого
от 15 000 руб.

В дополнительном письме от 30 мая 2017 г. N БС-4-21/10228 Федеральная налоговая служба указала, что энергопаспорт должен быть в наличии на дату постановки на бухгалтерский учет объекта недвижимости.

Если на дату постановки на учет энергопаспорт не был оформлен, то льготу получить нельзя.

Вот краткая вытяжка из письма:

По мнению Департамента, если на дату постановки на бухгалтерский учет вновь вводимого объекта недвижимого имущества энергетический паспорт, подтверждающий высокий класс энергетической эффективности, отсутствовал, льгота по налогу на имущество организаций в отношении указанного объекта недвижимого имущества не применяется, в том числе в случае получения энергетического паспорта после указанной даты, поскольку при последующем получении энергетического паспорта, подтверждающего высокий класс энергетической эффективности ранее поставленного на учет объекта недвижимого имущества, объект недвижимости не может считаться вновь вводимым на дату получения энергетического паспорта.

Энергосбережение в строительстве

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Для повышения энергоэффективности системы отопления необходимо предпринимать комплекс мероприятий, включающий в себя решение нескольких задач.

Прежде всего – это снижение коэффициента теплопроводности всего строения.

Но этот вопрос был подробно описан выше.

Помимо этого, возможно использование таких энергосберегающих технологий при строительстве

  • Применение системы «Умный дом» и других средств автоматики. Они регулируют работу оборудования в зависимости от температуры на улице и внутри дома. Использование интеллектуальных систем управления отоплением позволяет внести огромный вклад в экономию энергоносителей для обогрева помещений. Для этого необходимо установить датчики температуры и настроить работу устройств в зависимости от их показателей. Вместе с тем рекомендуется предусмотреть возможность внешнего управления системой (через интернет) и возможность указывать приоритет контуров отопления;
  • Снижение теплопотерь с помощью более эффективных радиаторов. Наиболее экономичными и энергосберегающими считаются отопительные системы с минимальной температурой теплоносителя. Лучше всего для этого подходят полы с подогревом. Либо комбинация этой разновидности обогрева с современными радиаторами. Они имеют большую площадь соприкосновения с воздухом в комнате;
  • Использование отопительного оборудования с высоким КПД. Для увеличения энергоэффективности и сокращения количества топлива на обогрев используются котлы с принудительной вентиляцией и системами электрического розжига. А также модели с емким теплообменником и конденсатором. Они могут накапливать избыточно производимую энергию и использовать ее для обогрева помещений;
  • Применение экологически чистых видов энергии. В настоящее время наиболее перспективными с точки зрения энергоэффективности являются печи на древесине и отходах ее переработки, тепловые насосы и обогреватели на солнечной энергии.

Еще один вариант для обогрева – пассивное солярное отопление.

Однако оно должно проектироваться еще на стадии составления проекта дома.

Сама конструкция делается таким образом, чтобы летом крыша защищала окна помещения от избыточного освещения.

А вот зимой, когда солнце стоит низко над горизонтом, его лучи попадали в помещение.

И, тем самым, нагревали его.

Вас может заинтересовать: промывка отопления

Повышение энергоэффективности зданий и многоквартирных домов

Из этой части статьи вы узнаете:

  • какие мероприятия по повышению энергоэффективности в многоквартирных зданиях предстоит выполнить согласно основным положениям государственной программы в этой сфере,
  • какие мероприятия направленные на повышение энергоэффективности зданий стоит выполнить в первую, вторую и третью очередь,
  • какие мероприятия могут выполнить энергоснабжающие и управляющие компании, а какие мероприятия стоит выполнить самим жильцам.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

  • Законодательство про повышение энергоэффективности зданий и МКД
  • Организационные мероприятия по энергоэффективности
  • Низкозатратные мероприятия в многоквартирных домах
  • Среднезатратные меры по повышению энергоэффективности зданий
  • Технические и крупные мероприятия
  • Рекомендации от Минстроя РФ направленные на повышение энергоэффективности зданий:
  • Повышение энергоэффективности системы отопления зданий
  • Повышение энергоэффективности зданий собственниками квартир
  • Таблица первоочередных мероприятий направленных на повышение энергоэффективности зданий из приказа Минстроя РФ №98
  • Таблица мероприятия после капитального ремонта направленных на повышение энергоэффективности зданий из приказа Минстроя РФ №98
  • Класс энергоэффективности здания
  • Рассчитать класс энергоэффективности вашего здания

Разработка энергетического паспорта

Межрегиональная Энергосберегающая Компания предлагает разработку обязательного энергетического паспорта на максимально выгодных условиях!

  • Гарантия лучшей цены
  • Сроки разработки энергетического паспорта от 15 дней
  • Регистрация в СРО и Минэнерго / Минэкономразвития

Для расчета точной стоимости разработки энергетического паспорта для Вашего предприятия, необходимо заполнить опросный лист.

При заполнении опросного листа особое внимание необходимо уделить пункту 3 «наличие обособленных подразделений», где необходимо указать все обособленно расположенные объекты (цеха, склады, магазины, базы отдыха, площадки, представительства и филиалы) находящиеся на балансе юридического лица, либо арендуемые. В том числе необходимо учитывать не работающие или законсервированные объекты, потребление энергоресурсов которыми равно нулю.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8(495)973-32-67

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Документы, необходимые для оформления энергетического паспорта

Для того чтобы ввести строение в эксплуатацию, понадобится оформить на него паспорт. Об этом мы уже упомянули в статье, однако стоит учитывать, что данный документ невозможно составить без предоставления большого количества бумаг. Большая часть из них входит в проектную документацию.

В первую очередь комиссию будет интересовать архитектурная часть плана. В нее включаются планировки этажей, подвала и разрезы стен. При этом требуется указать толщину материалов и их полную характеристику. Чаще всего указанная информация содержится в полном объеме в утвержденном перед строительством проекте строения.

Кроме перечисленных данных, комиссии потребуются копии из нескольких разделов проекта. Все они будут касаться энергопотребления и сбережения. Специалисты рассмотрят вопросы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Если застройщик изначально предоставит всю документацию в полном объеме, то сроки оформления паспорта существенно сокращаются. С утвержденным документом можно обращаться в вышестоящие инстанции для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию.

8(499)490-60-60

  • запуск автоматических систем контроля и учета воды;
  • внедрение очистных сооружений с оборудованием для утилизации и возможностью вторичного использования воды в технических целях;
  • замена секционных систем подогрева воды на пластинчатые.

Перед экономией – обследование системы водоснабжения

Классы энергоэффективности зданий таблица

Вот таблица классов энергоэффективности здания с кратким комментарием по каждому классу.

Обозначение классаНаименование классаВеличина отклонения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %Мероприятия
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий
А++Очень высокийНиже -60Льгота по налогу на имущество на 3 года
А+От -50 до -60 включительно
АОт -40 до -50 включительно
В+ВысокийОт -30 до -40 включительно
ВОт -15 до -30 включительно
С+НормальныйОт -5 до -15 включительно –
СОт +5 до -5 включительно
С-От +15 до +5 включительно
При эксплуатации существующих зданий
DПониженныйОт +15,1 до +50 включительноРеконструкция при соответствующем экономическом обосновании
ЕНизкийБолее +50Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос

Как понимать эту таблицу?

Например, здание с классом А+ потребляет на 50%-60% меньше энергии чем “среднее” здание в данном регионе при аналогичных условиях.

Владельцы зданий класса А и В имеют право получить освобождение от налога на имущество на 3 года.

Здание класса С это “нормальное” – среднее здание.

Здание класса Е потребляет на 50% больше чем “нормальное” усредненное здание.

Здания класса Е подлежат реконструкции или сносу.

Проектирование зданий с классом энергосбережения D, Е не допускается.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации.

Впоследствии, при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточнен в ходе энергетического обследования.

Первоочередные мероприятия направленные на повышение энергоэффективности зданий из приказа Минстроя РФ №98 от 15 февраля 2017

NНаименование мероприятияОжидаемые результатыПрименяемые технологии, оборудование и материалы
1234
I. Перечень основных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
1. Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопленияБалансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны
2. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопленияПромывочные машины и реагенты
3. Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергииУчет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном домеПрибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений
4. Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей водыУчет горячей воды, потребленной в многоквартирном домеПрибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений
5. Установка индивидуального прибора учета горячей водыУчет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном домеПрибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений
Система электроснабжения и освещения
6. Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники)1) Экономия электроэнергии
2) Улучшение качества освещения
3) Устранение мерцания для освещенияСветодиодные лампы и светильники на их основе
7. Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергииПовышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в многоквартирном домеПрибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений
8. Установка индивидуального прибора учета электрической энергииПовышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном домеПрибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в государственный реестр средств измерений
Дверные и оконные конструкции
9. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей1) Снижение утечек тепла через двери подъездов
2) Рациональное использование тепловой энергииДвери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы
2) Рациональное использование тепловой энергииДвери, дверки и заслонки с теплоизоляцией
11. Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков
2) Рациональное использование тепловой энергииДвери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки
12. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах1) Снижение инфильтрации через оконные блоки
2) Рациональное использование тепловой энергииПрокладки, полиуретановая пена и др. Перечень дополнительных мероприятий
Система отопления и горячего водоснабжения
13. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением1) Обеспечение качества воды в системе отопления
2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления
3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления
4) Рациональное использование тепловой энергии
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
6) Устранение недотопов/перетоповПластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование тепловой энергии
5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопленияСовременные предизолированные трубопроводы, арматура
15. Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале и (или) на чердаке1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопленияСовременные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров
16. Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопленияСовременные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров
17. Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВССовременные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров
18. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах1) Повышение температурного комфорта в помещениях
2) Экономия тепловой энергии в системе отопленияТермостатические радиаторные вентили
19. Установка запорных вентилей на радиаторах1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов)
2) Экономия тепловой энергии в системе отопления
3) Упрочение эксплуатации радиаторовШаровые запорные радиаторные вентили
20. Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС1) Рациональное использование тепловой энергии и воды
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВСЦиркуляционный насос, автоматика, трубопроводы
21. Установка (модернизация) ИТП с установкой (заменой) теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности
5) Стабилизация температуры горячей воды в точке расходаПластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование тепловой энергии и воды
5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВССовременные пластиковые трубопроводы, арматура
Система холодного водоснабжения
23. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов
2) Снижение утечек воды
3) Снижение числа аварий
4) Рациональное использование воды
5) Экономия потребления воды в системе ХВССовременные пластиковые трубопроводы, арматура
Система электроснабжения и освещения
24. Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук)1) Автоматическое регулирование освещенности
2) Экономия электроэнергииДатчики освещенности, датчики движения
25. Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные, установка частотно-регулируемых приводов1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС
2) Экономия электроэнергииТрехскоростные электродвигатели, электродвигатели с переменной скоростью вращения, частотно-регулируемые приводы
26. Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйствеЭкономия электроэнергииЧастотно-регулируемые приводы лифтов
Дверные и оконные конструкции
27. Установка теплоотражающих пленок на окна в помещениях общего пользования1) Снижение потерь лучистой энергии через окна
2) Рациональное использование тепловой энергииТеплоотражающая пленка
28. Установка низкоэмиссионных стекол на окна в помещениях общего пользования1) Снижение потерь лучистой энергии через окна
2) Рациональное использование тепловой энергииНизкоэмиссионные стекла
29. Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях общего пользования1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные дверные блоки
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоковСтеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением
Ограждающие конструкции
30. Повышение теплозащиты пола и стен подвала до действующих нормативов1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы строительных конструкцийТепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. Утепление пола чердака до действующих нормативов и выше1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы строительных конструкцийТепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. Утепление крыши до действующих нормативов и выше1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы чердачных конструкцийТепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. Заделка межпанельных и компенсационных швов1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы стеновых конструкцийГерметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов1) Уменьшение промерзания стен
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы стеновых конструкцийТепло- и пароизоляционные материалы, отделочные материалы, защитный слой и др. Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях собственников1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки
2) Рациональное использование тепловой энергии
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоковСовременные стеклопакеты
36. Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций – остекление балконов и лоджий1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки
2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций
3) Увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоковСовременные пластиковые и алюминиевые конструкции
Система вентиляции
37. Ремонт или установка воздушных заслонок1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции
2) Рациональное использование тепловой энергииВоздушные заслонки с регулированием проходного сечения
Использование нетрадиционных источников энергии
38. Установка тепловых насосов для системы отопления и кондиционированияЭкономия тепловой энергииТепловые насосы для системы отопления и кондиционирования
39. Установка первой ступени приготовления горячей воды с помощью тепловых насосов1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии
2) Рациональное использование тепловой энергииТепловые насосы
40. Установка первой ступени приготовления горячей воды за счет утилизации тепла вентиляционных выбросов1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии
2) Рациональное использование тепловой энергииТепловые насосы, рекуператоры
41. Устройство гибридной системы ГВС с аккумулированием тепла и тепловыми насосами, использующими теплоту грунта и тепло вентиляционных выбросов1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии
2) Рациональное использование тепловой энергииТепловые насосы, рекуператоры
42. Устройство гибридной системы ГВС с использованием солнечных коллекторов воды1) Экономия энергии за счет использования вторичных источников тепловой энергии
2) Рациональное использование тепловой энергииСолнечные коллекторы

Читайте также:  Как понять понятие энергоэффективности варфрейм? Где используется термин warframe

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Технические и крупные мероприятия

Повышение энергетической эффективности зданий – крупнозатратные и технические мероприятия:

  • замена старых окон на современные, обладающие повышенным термическим сопротивлением,
  • модернизация систем отопления и установкой новых радиаторов,
  • модернизация ИТП,
  • установка энергоэффективных отопительных котлов,
  • утепление ограждающих конструкций домов и мест общего пользования,
  • модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования,
  • внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов,
  • автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям,
  • замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования,
  • замена устаревшей тепловой изоляции на трубопроводах,
  • установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения,
  • установка частотно-регулируемого привода на насосном оборудовании,
  • замена электрических сетей.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Стоимость энергетического обследования

Стоимость Работ по проведению энергетического обследования и разработке энергетического паспорта зависит от масштаба обследуемого предприятия, наличия обособленных подразделений и глубины проведения обследования. Для расчета точной стоимости энергетического обследования Вашего предприятия необходимо заполнить опросный лист.

На основании заполненного опросного листа специалисты Нашей Компании в кротчайшие сроки рассчитают стоимость энергетического обследования Вашего предприятия и незамедлительно свяжутся с Вами. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8(495)973-32-67

Прайс-лист на услуги в области энергоаудита

ОБЪЕКТ ЭНЕРГОАУДИТАЦЕНА
Промышленные предприятия:от 90 000 руб. Котельные:от 90 000 руб. Теплоснабжающие организации:от 90 000 руб. Жилые многоквартирные дома:от 10 000 руб. Административные здания:от 20 000 руб. Детские сады:от 20 000 руб. Школы:от 25 000 руб. Другие учебные заведения:от 30 000 руб. Поликлиники:от 30 000 руб. Больницы:от 40 000 руб. Санатории:от 40 000 руб. Стадионы, спортивные комплексы:от 35 000 руб.

Установка теплоотражающих экранов за радиаторами

Если это еще не сделано, мы рекомендуем установить теплоотражающий экран за радиатором.

Это очень простое и дешевое мероприятие, которое позволяет увеличить температуру в квартире на 1-1. 5 градус.

К сравнению, установка многокамерных пластиковых окон обойдется вам в десятки раз дороже, но повысит температуру в помещении всего на 2-3 градуса.

Более подробно про теплоотражающие экраны можно узнать здесь.

Если ваши радиаторы закрыты декоративными или деревянными покрытиями – снимите их.

Покрывать батареи декоративными решетками любили в советское время, когда тепло не стоило ничего.

Теперь времена другие, декорации стоит снять.

Также, следите за тем, чтобы шторы не покрывали ваши радиаторы.

Шторы в данном случае играют роль изолятора, который не позволяет теплу поступать в квартиру.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Расчет класса энергоэффективности здания и оформление энергопаспорта

Мы проведем расчет и установим класс энергоэффективности здания в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

По итогам работы вы получите официально оформленный энергетический паспорт здания, зарегистрированный в СРО по энергоаудиту (саморегулируемая организация, которая проводит экспертизу энергетических паспортов на соответствие требованиям ФЗ №261).

Для жилых и многоквартирных домов мы оформляем энергодекларцию.

Энергодекларацию необходимо предоставить в ГЖИ.

На основании энергодекларации ГЖИ присвоит вашему зданию класс энергоэффективности. Если расчет покажет, что у вашего здания высокий класс энергоэффективности, (А или В), то вы имеете полное право получить освобождение от уплаты налога на имущество на данное здание.

Стоимость оформления энергетического паспорта здания 19 тысяч рублей.

Для оформления энергопаспорта здания необходимо заполнить опросник, указав в нем фактические данные о том, каким образом построено здание.

Мы оформим договор и начнем сотрудничество.

Если у вас есть вопросы или нужна консультация, обращайтесь к нам по телефону 8(499)490-60-60

Читайте также:  энергоэффективность вывод

Далее мы расскажем, какие здания попадают под льготу по налогу на имущество и как ее получить.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Снижение налога в зависимости от класса энергоэффективности

Если энергоэффективность жилого здания, сданного организацией в эксплуатацию, будет соответствовать самым высоким стандартам, то фирма имеет право на получение льготы по налогам на протяжении трех лет. Этот срок отсчитывается от даты ввода здания в эксплуатацию.

Для получения льготы необходимо предоставить всю проектную документацию и энергетический паспорт строения. Стоит учитывать, что на снижения налога могут претендовать только те здания, которым присвоены следующие классы энергоэффективности: «В», «В+», «В++», «А».

Для того чтобы комиссия могла принимать решение быстрее и проще, была разработана и утверждена таблица, в соответствии с которой принимаются решения об энергоэффективности многоквартирных домов. Она включает в себя практически все классы и их наименования. Мы приведем ее в виде следующего списка:

  • Очень высокий класс. Он обозначается буквами «А», «А+» и «А++». Данная категория подразумевает, что величина отклонения расчетной единицы от нормируемой измеряется в диапазоне от сорока до шестидесяти процентов со знаком минус.
  • Высокий. Обозначения «В» и «В+» свидетельствуют о том, что отклонение составляет от минус пятнадцати до минус сорока процентов включительно. Обычно подобных показателей можно добиться путем экономического стимулирования регионов.
  • Нормальный. Мы уже писали, что класс «С» принимается за базовый норматив, также к нему можно отнести и маркировку «С+» и «С-». Величина отклонения в данном случае колеблется в диапазоне плюсовых и минусовых показателей: от минус пятнадцати до плюс пятнадцати. Этому классу энергоэффективности должно соответствовать большинство строений.

Все перечисленные классы применяются в случаях строительства и проектировки новых зданий, а также реконструкции уже имеющихся.

Когда речь ведется об уже эксплуатирующихся строениях, то для них допустимы следующие классы энергоэффективности:

  • Пониженный. Он обозначается латинской буквой «D», и в данном случае величина отклонения составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов в плюсе. Подобные строения при эксплуатации затрачивают большой объем энергоресурсов, поэтому в соответствии с российским законодательством их принято реконструировать.
  • Низкий. Если вы увидите в документах энергоэффективность здания, обозначенную буквой «Е», то знайте, что величина отклонения превышает пятьдесят процентов со знаком плюс. Такие сооружения при необходимости могут быть реконструированы, однако чаще всего они идут под снос.

В соответствии с приведенными данными, каждый застройщик может сориентироваться в том, получит ли он льготы по налогообложению.

Как мы работаем

Оставьте заявку на нашем сайте

С вами свяжется наш специалист и уточнит все детали

Оценка стоимости и сроков проведения энергоаудита

Подписание договора об оказании услуг

Проведение обследования на объекте

Выдача заключения экспертизы со всеми необходимыми документами

Заказать проведение комплексного энергетического обследования помещений предприятий в Москве и Московской области

Энергоаудит определяет нерациональный расход энергоресурсов в жилых домах, на промышленных предприятиях, в коммерческих зданиях. Главная задача технического обследования – выявить слабые места систем электроснабжения, отопления, водоснабжения. Аудиторы в ходе экспертизы ищут места энергопотерь, ошибки в проектировании сетей, дефекты установленного оборудования, несанкционированные врезки в системы. Результат технического энергоаудита сооружения – составление энергетического паспорта объекта, устранение утечек ресурсов организации и повышение эффективности их использования.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Экономия воды в квартире

Экономить воды также достаточно просто:

  • Не полощите белье под проточной водой.
  • Принимайте душ. На принятие душа уходит в 10-20 раз меньше воды, чем на принятие ванны.
  • Почините или замените все протекающие краны и трубы. Неисправный кран за сутки может
    накапать 30-50 литров воды.
  • Установите насадки-распылители на краны. А еще лучше, установите современные смесители. Это позволит сэкономить 10-15% воды.
  • Регулярно проверяйте утечки воды в сливном бачке. Через тонкую струйку утечки вы можете терять
    несколько 30-50 литров воды в день.
  • Установите двух-кнопочные сливные бачки.
  • Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке.
  • Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана.

В целом, в квартире можно сократить затраты на тепло, воду и электроэнергию на 30-40% без особых затрат и снижения качества жизни.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Расчет энергоэффективности

Для составления проектной документации застройщик должен провести определенные расчеты по энергоэффективности промышленных зданий и объектов жилого сектора. Они состоят в определении количества потребляемой теплоэнергии для того, чтобы создать условия для жизнеобеспечения всех строений. Измеряется она в киловаттах на один квадратный метр за один год. Примечательно, что здания разного назначения подпадают под три категории энергопотребления.

Их можно привести в виде списка:

  • Нормативный. Данный уровень подразумевает энергопотребление строений при применении нормативной теплозащиты внешних ограждений.
  • Сравнительный. Он является неким усредненным вариантом. Для выведения этой величины обычно берутся данные по энергопотреблению разных зданий одного назначения.
  • Расчетный. Этот уровень определяется в процессе проектирования строения. Он основывается на сведениях об оборудовании, которое будет использоваться в процессе эксплуатации здания, режимах функционирования строения и тому подобных данных.

Примечательно, что если в проектной документации заложено использование разных видов энергоресурсов, то производить расчеты придется по каждой категории в отдельности.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Как оценивают экологичность проектов

По данным Knight Frank, в 2020 году в России всего 177 сертифицированных по «зеленым» стандартам зданий. При этом большее количество объектов оценено именно по схеме BREEAM (более 74% «зеленых» зданий). Как правило, на российском рынке по «зеленым» стандартам строятся офисы — почти половина объектов (46%). Далее идут торговая (24%) и складская недвижимость (15%).

К лидерам «зеленой» сертификации недвижимости относятся британский BREEAM, американский LEED и российский GREEN ZOOМ, за прошедшие два года к ним добавились американские WELL и FitWel. Последние стандарты — это сертификация нового уровня, которая ко всему прочему оценивает уровень здоровья жителей и то, как на него влияют архитектура и среда. Например, в контексте WELL важное значение имеет наличие в квартале теплиц на крышах, где жители могли бы выращивать зелень, фрукты и овощи, а также создание среды для экодосуга, (садоводства, животноводства), положительно влияющего на психологическое и физическое здоровье.

«Выход на сцену дебютантов WELL и FitWel обусловлен ростом внимания к теме здоровья и благополучия жильцов и арендаторов, развитию концепции городского здоровья (urban health), пандемии, мгновенно поменявшей мир в сторону экологических, социальных и экономических аспектов, «зеленых» подходов, технологий и сертификации», — рассказал соучредитель и председатель правления Совета по экологическому строительству в России Алексей Поляков.

К традиционным экотехнологиям в области ресурсоэффективности, строительных материалов, мусоропереработки, коммерческих свойств здания и участка, по словам Полякова, добавились качество воздуха и воды, световой, тепловой и звуковой комфорт, физическое и ментальное психологическое благополучие, здоровое питание, социальные связи и общение.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает:

• функции управления, автоматизации зданий и технического менеджмента зданий, которые ока* зывают влияние на энергетическую эффективность зданий;

• метод определения минимальных требований к функциям управления, автоматизации и технического управления зданий, которые должны внедряться в зданиях различного назначения;

• упрощенный метод первичной оценки влияния указанных функций на типовое здание.

3 Термины и определения

в настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание — Для удобства использования термины и определения, примененные в настоящем стандарте. соответствуют терминам и определениям, определенным в других, близких по тематике международных стандартах ИСО/МЭК и/или ЕН.

2 дополнительная энергия (auxiliary energy): Электрическая энергия, используемая инженер* ными установками зданийисистемамидляотопления, кондиционирования, механической вентиляции и горячего водоснабжения с целью обеспечения коммунальных услуг здания.

Примечание — Дополнительная энергия включает в себя электрическую энергию, расходуемую на приводы вентиляторов, насосов, регулирующих и запорных клапанов, автоматики и т.

3 заданная температура зоны кондиционирования (set-point temperature of a conditioned zone): Внутренняя (минимальная) температура воздуха е помещении, устанавливаемая системой управления в нормальном режиме отопления, или внутренняя (максимальная) температура воздуха в помещении, устанавливаемая системой управления в нормальном режиме охлаждения.

Примечание — Скорректированное значение заданной температуры используют для расчете энергетической эффективности. Это позволяет учитывать влияние точности системы контроля не энергетическую эффективность.

4 измеренное номинальное потребление энергии (measured energy rating): Номинальное потребление энергии, основанное на измеренных количествах поступающей и расходуемой энергии.

1 Измеренная номинальная величина представляет собой сумму всех энергоносителей, использованных в здании при измерении с помощью приборов или другими способами. Измеренное номинальное потребление энергии характеризует внутреннее потребление энергии в здании, используемой, в частности, для сертификации фактической энергоэффективности.

2 Измеренное номинальное потребление энергии известно также как крабочее номинальное потребление».

5 интегрированные системы автоматизации и контроля здания (integrated building automation and control systems): Система автоматизации и контроля здания, схема которой позволяет взаимодействоватьс другой системой и подсоединяться кодному или более указанному устройству/ука-занкой системе автоматизации и контроля зданий третьей стороны посредством коммуникаций открытого доступа, стандартных интерфейсов, специальных сервисов и других допустимых средств интеграции систем.

Пример— взаимодействие между отдельными схемами, представляющими собой системы вентиляции. отопления и кондиционирования, горячего водоснабжения, освещения, электроснабжения. лифтов и подъемников, других установок, а также систем коммуникаций, контроля доступа, безопасности и т.

6 интегрированные функции (integrated function): Рабочие программы BACS. общие параметры и точки доступа для взаимодействия служб и технических систем здания.

7 поставляемая энергия (delivered energy): Энергия от энергетических источников, подводимая к установкам инженерного оборудования в здании по границам установок с тем. чтобы компенсировать расчетное потребление энергии (например, для отопления, кондиционирования, вентиляции, горячего водоснабжения, освещения, электроснабжения бытовых приборов).

1 При активных солнечных и ветряных энергетических системах солнечное излучение, падающее на солнечные коллекторы, или кинетическая энергия ветра не входят в энергетический баланс здания.

2 Количество подведенной энергии может определяться расчетным путем для определенных энергетических нужд либо измеряться.

8 потребление энергии в системах отопления или охлаждения (energy need for heating or cooling): Тепло, которое должно подаваться в помещение или выводиться из него для поддержания нормируемых температурных условий в течение заданного периода времени.

9 потребление энергии в системах отопления, охлаждения или горячего водоснабжения (energy use for space heating or cooling or domestic hot water): Энергия, подводимая в системы отопления, охлаждения или горячего водоснабжения, равная сумме потребности в энергии и невозвратных тепловых потерь соответственно в каждой технической системе.

Примечание — В настоящем стандарте также рассматривается и потребление энергии не освещение.

П р и м е ч а н и е — Функции BACS. помимо функций контроля, включают в себя функции обработки данных.

11 система управления зданием (building management system; 8MS): См. «система автоматизации и управления зданием (BACS)» (см. (1)}.

1 Службы здания подразделяют на технические, инфраструктурные и финансовые службы: управление энергопотреблением является частью задач эксплуатации здания.

2 Система управления энергопотреблением здания является частью 8MS и частью 8ACS.

Читайте также:  Директор департамента энергоэффективности минэкономразвития

3 Система управления энергопотреблением здания включает всебя сбор, регистрацию, аварийную сигнализацию. отчетность и анализ данных по энергопотреблению и т. Системе проектируется в целях уменьшения потребления энергии, повышения ее полезного использования, надежности и прогнозирования рабочих характеристик технических систем здания, а также оптимизации энергозатрат и снижения их стоимости.

Примечание — Техническая система здания включает а себя также и другие подсистемы, работающие в здании.

13 техническое управление зданием; ТВМ (technical building management: ТВМ): Комплекс мероприятий, согласованно выполняемых различными службами, включающий в себя работы по мониторингу технического состояния и поддержанию работоспособности как объекта в целом, так и его отдельных элементов и систем, оптимизацию технических процессов управления при эксплуатации.

Примечание — Задачей ТВМ также является оптимизация технического обслуживания и энергопотребления.

Пример — Оптимизация технических процессов распространяется на отопление, аентиляцию, кондиционирование, освещение, безопасность, надежность электрических анвраосистем и монито-рина их параметров, а также на службы здания, включая коммуникации, техническое обслуживание и управление.

14 функция контроля (control function): 8 рамках BACS — функции контроля, евода/еыеода. обработки, оптимизации, управления и персонала. Они перечислены в перечне функций (BACS-FL) и в описании этих работ (см. (1)).

16 энергоноситель (energy carrier): Вещество или явление, которое используется для накопления и транспортировки энергии, подвода и передачи ее потребителю.

Примечание — Содержание энергии определяется теплоемкостью энергоносителя или удельной теплотворной способностью.

17 энергопотребление здания (energy performance of a building): Расчетное или измеренное количество энергии, использованное для отопления,охлаждения, вентиляции, горячего водоснабжения и освещения здания.

Перспективы устойчивого строительства в России

Время, когда застройщик строил квартиры, продавал их и забывал о построенном объекте, прошло, считает Холопик. «Любой уважающий себя застройщик серьезно следит за обратной связью от покупателей квартир в период их эксплуатации. Речь идет не только о претензиях по качеству, но и о денежных расходах на электричество, газ, тепло, которые в существенной мере зависят от энергоэффективности дома», — говорит эксперт.

Среди эконаправлений, реализуемых российскими застройщиками жилья, наиболее популярными являются два — работа с водой и создание дополнительных рекреационных пространств, отмечает ведущий специалист направления устойчивого развития компании «Брусника» Екатерина Смирнова. По ее словам, при их организации девелоперы все чаще прибегают к моделированию микроклимата и стремятся создать такую среду, которая стимулировала бы жителей передвигаться на велосипедах, электрокарах, самокатах. В ландшафтной архитектуре застройщики стараются применять адаптивные виды растений (в идеале те, которым для питания достаточно природных осадков). Такой подход, например, реализован в квартале «Европейский» (девелопер «Брусника») в Тюмени.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Ситуация с энергоэффективностью сегодня

Уже практически пятьдесят лет мировое сообщество пытается ввести новые стандарты энергоэффективности. Некоторые государства принимают специальные программы, которые позволяют существенно повысить данный коэффициент. Однако до сих пор мировая промышленность потребляет около половины всех энергоресурсов. Причем побочным эффектом данного процесса является выброс углекислого газа в атмосферу, который пытаются контролировать многочисленные объединения экологов. Сегодня международные организации приняли единый стандарт, включающий в себя пункты по энергоэффективности.

В мире существует три государства, чья экономика полностью базируется на потреблении большого количества энергоресурсов. Показатель внешнего валового продукта целиком зависит от этого фактора. К трем державам, попадающим в указанную категорию, кроме Китая и Соединенных Штатов, относится и наша страна. Она занимает в этом списке третье место.

Можно уточнить, что наша промышленность вместе с жилыми строениями потребляет более половины всех энергоресурсов Российской Федерации. Эта цифра является катастрофической, и ситуация дошла до такой степени, что требует немедленного решения. В связи с этим государство разрабатывает ряд мер и нормативов, которые будут регламентировать энергоэффективность производственных зданий и жилого сектора. О них мы поговорим немного позже.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Паспорт энергоэффективности здания

Мы не смогли обойти вниманием этот важный документ, имеющий непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней статьи. Если вы имеете некоторое отношение к строительству, то должны знать, что этот важный документ необходим для того, чтобы ввести жилой объект или производственное строение в эксплуатацию.

Он подтверждает тот факт, что строение полностью соответствует всем принятым нормативам и требованиям, а также оснащено приборами учета энергоресурсов последнего поколения. Известно, что благодаря этому паспорту можно даже получить льготы по имущественному налогу. Под данную категорию попадают только те объекты, которые получают самый высокий класс энергоэффективности.

Интересно, что получать паспорт должны все новостройки и здания, подвергшиеся реконструкции либо капитальному ремонту. Документ опирается на проектные бумаги и расчеты, а также на выездное обследование здания. Оно включает в себя тепловизионную съемку. Благодаря ей всегда можно наглядно увидеть, в каких местах строение теряет тепло. В связи с этим выносятся рекомендации по устранению выявленных проблем. Если решить их невозможно, то принимается решение по присвоению класса энергоэффективности строения.

Любой паспорт оформляется по установленному стандарту, он числится как форма под номером тридцать пять и был утвержден приблизительно три года назад.

Как получить класс энергоэффективности здания?

Существует два метода получить класс энергоэффективности здания:

  • класс энергоэффективности для новых (реконструированных) зданий и
  • класс энергоэффективности эксплуатируемых зданий (жилых домов, МКД).

Сначала мы расскажем как получить класс энергоэффективности для новых зданий.

Немного ниже – как получить класс энергоэффетиктивности для эксплуатируемых жилых домов, зданий и МКД.

Класс энергоэффективности нового здания

Класс энергоэффективности новых и реконструированных зданий присваивает энергоаудитор на основании проектной документации, тепловизионного и энергетического обследования.

Класс указывается в энергетическом паспорте здания.

Для новых зданий, класс энергоэффективности зависит от:

  • уровня утепленности,
  • толщины стен,
  • материалов, используемых при постройке,
  • качества постройки (наличия утечек тепла).

Мы создали инструмент, с помощью которого, можно самостоятельно рассчитать класс энергоэффективности нового здания перейдя по ссылке.

Если у вашего нового здания высокий класс энергоэффективности, вы можете получить скидку по налогу на имущество на 3 года. Об этом можно узнать здесь.

Как получить энергопаспорт и класс энергоэффективности нового здания можно узнать здесь.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Получить класс энергоэффективности здания, энергодекларацию, энергопаспорт

1 Общие положения

Подробный метод следует использовать, только если имеется достаточная информация относи-тел ьнофункций автоматизации, контроля и управления, используемых в здании и энергетической системе. Применение подробной методики расчета подразумевает, что все функции автоматизации, контроля и менеджмента, которые необходимо учитывать при эксплуатации здания, известны. Раздел 7 содержит общий обзор этих функций и пояснения, как эти функции используются при расчетах энергетической эффективности.

С другой стороны, метод показателей ВАС по показателям эффективности (см. раздел 8) позволяет провести грубую оценку влияния ВАС и ВМ в зависимости от классов эффективности А. С и D (см. раздел 5). Метод показателей ВАС особенно целесообразно использовать на ранних этапах проектирования здания.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Рисунок 1 — Различие между подробным методом и методом факторе ВАС (стрелки показывают только процесс расчета и не соответствуют потокам энергии и/или массы)

Зачем нужно экономить ресурсы

Во-первых, чтобы заботиться о природе. Дома с высоким показателем энергоэффективности наносят меньше вреда окружающей среде: они не расходуют ресурсов больше необходимого, способствуя экономии электричества и воды. Например, такие здания значительно сокращают выбросы парниковых газов в атмосферу (на 62%) и уменьшают расход питьевой воды. Сэкономленная таким образом энергия должна помочь замедлить повышение глобальной температуры.

Во-вторых, для комфорта самих жильцов. Качественная теплоизоляция не дает им мерзнуть в осенне-зимний период, а автоматическое инженерное оборудование контролирует температуру в помещении, чтобы даже при перемене погоды внутри здания всегда был комфортный микроклимат.

В-третьих, для экономии. Жильцы платят меньше за коммунальные услуги, поскольку расходуют меньше ресурсов. Благодаря индивидуальным и общедомовым счетчикам, а также надежным тепловым коммуникациям собственники квартир отдают деньги только за то, что реально использовали. Например, с автоматической системой отопления, которая держит комфортную температуру и меняет ее в зависимости от погоды, дом может сэкономить до ₽300 тыс. в месяц. За сезон для каждой квартиры это получается до ₽5 тыс. экономии.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

«Зеленое» строительство в мире

Столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби — признана лидером по экологическому строительству. Здесь насчитывается более 22,4 тыс. «зеленых» зданий. Об этом говорится в исследовании Active Capital 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank.

В лидерах по экологическому строительству — Дубай (1,5 тыс. зданий) и четыре американских города: Лос-Анджелес (1,2 тыс. зданий), Нью-Йорк, Чикаго и Хьюстон (по 1 тыс. зданий). Всего Knight Frank называют 15 кластеров экологического строительства, среди них — Сидней, Париж, Мельбурн, Стокгольм и другие.

Всего в мире насчитывается более 120 тыс. зданий, сертифицированных по «зеленым» стандартам — BREEAM, LEED и DGNB LEED. Одну из самых распространенных на международном уровне систем добровольной сертификации LEED уже прошли объекты недвижимости общей площадью более 1 млрд кв. Среди стран лидером по экологической сертификации является Великобритания — более 3 тыс. зданий получили оценку международных организаций.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 51750—2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов а информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты*, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Энергетический паспорт

Энергетический паспорт — это документ, разрабатываемый по результатам энергетического обследования объектов, зданий или организаций в соответствии с положениями ФЗ «Об энергосбережении» №261-ФЗ, а также для ввода зданий в эксплуатацию и при проведении ремонта многоквартирных домов.

Окна

Известно, что значительные потери тепла происходят по причине установки негерметичных окон.

Поэтому сегодня в качестве основной энергосберегающей меры в строительстве применяется остекление высокого качества (например, тройные стеклопакеты, заполненные инертным газом).

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Также на рынке появилась и другая эффективная технология – «тепловое зеркало».

Ее суть в следующем: между обычными стеклами внутри стеклопакета натягивается полимерная прозрачная мембрана с низкоэмиссионным покрытием.

Ее толщина 0,075 мм.

Задерживая тепловое излучение, «тепловое зеркало» практически не снижает способность конструкции пропускать свет.

Вакуумные стеклопакеты – еще одна инновация.

Между двумя стеклами толщиной 4 мм остается зазор около 0,5 или 0,7 мм, из которого впоследствии откачивается воздух.

Известна также конструкция стекла, вырабатывающего электрический ток.

Стекло покрывается особым полимерным составом, благодаря чему работает как солнечная батарея.

технологии энергоэффективности при строительстве зданий

Оцените статью
GISEE.ru - Официальный сайт
Добавить комментарий