- Проекты энергосберегающих домов
- Агат 2
- Агатка
- Агнешка 3
- Агнешка 3 B
- Альбатрос
- Альбатрос 2
- Амадеус
- Аманда
- Аметист
- Аметист 2
- Анатоль
- Анатоль 2
- Строительство энергоэффективных энергосберегающих домов
- МодульДом А
- МодульДом 2А
- Омега
- Альфа 157
- Альфа 209
- Альфа 102
- Альфа 154
- Фахверк A+
- энергоэффективныЕ энергосберегающие домА ЭТО:
- Проекты энергосберегающих домов ЭКО
- Контакты
- Проекты энергоэффективных домов
- Особенности проектирования энергоэффективных домов
- 9 передовых технологий энергосберегающих домов
- №1. Проектирование энергосберегающего дома
- №2. Архитектурные решения для энергосберегающего дома
- №3. Теплоизоляция для энергосберегающего дома
- Теплоизоляция стен
- Теплоизоляция кровли
- Теплоизоляция оконных проемов
- Теплоизоляция пола и фундамента
- №4. Рекуперация тепла
- №5. Умный дом
- №6. Отопление и горячее водоснабжение
- Гелиосистемы
- Тепловые насосы
- Конденсационные котлы
- Биогаз в качестве топлива
- №7. Источники электроэнергии
- Ветрогенератор
- Солнечная батарея
- Экономия электроэнергии
- №8. Водоснабжение и канализация
- №9. Из чего строить энергосберегающий дом
Проекты энергосберегающих домов
Энергосберегающие дома, благодаря применению новейших технологий, являются дешевыми в строительстве и в позднейшей эксплуатации.
Для энергосберегающих проектов приготовлено большое количество дополнительных пакетов, которые позволят уменьшить затраты энергии. Энергосберегающие дома не вредят окружающей среде и меньше нуждаются в дополнительном обогреве, а вместе с тем выбрасывают в атмосферу меньшее количество CO2. Предлагаем, как классические дома, так и более современные, от одноэтажных домов до двухэтажных особняков и домов с мансардой.
Агат 2
Цена проектa 63 200 руб
полезная площадь 226.84 м 2
стоимость 8 318 600 руб
Агатка
Цена проектa 49 200 руб
полезная площадь 135.56 м 2
стоимость 5 036 240 руб
Агнешка 3
Цена проектa 54 200 руб
полезная площадь 186.46 м 2
стоимость 7 865 200 руб
Агнешка 3 B
Цена проектa 54 200 руб
полезная площадь 209.35 м 2
стоимость 8 016 100 руб
Альбатрос
Цена проектa 55 900 руб
полезная площадь 128.63 м 2
стоимость 4 642 710 руб
Альбатрос 2
Цена проектa 56 500 руб
полезная площадь 127.68 м 2
стоимость 5 838 600 руб
Амадеус
Цена проектa 53 200 руб
полезная площадь 175.52 м 2
стоимость 6 303 220 руб
Аманда
Цена проектa 54 900 руб
полезная площадь 176.42 м 2
стоимость 6 122 860 руб
Аметист
Цена проектa 49 200 руб
полезная площадь 139.98 м 2
стоимость 5 122 390 руб
Аметист 2
Цена проектa 61 500 руб
полезная площадь 139.98 м 2
стоимость 5 043 360 руб
Анатоль
Цена проектa 49 900 руб
полезная площадь 103.04 м 2
стоимость 5 188 780 руб
Анатоль 2
Цена проектa 49 900 руб
полезная площадь 102.58 м 2
стоимость 6 728 900 руб
MG Projekt Архитектурно-строительная Компания — магазин готовых проектов домов
тел. +7 499 28 169 77 | тел. +48 22 389 52 55 | скайп: mg-projekt| mail: [email protected]
© MGProjekt 2014
Строительство энергоэффективных энергосберегающих домов
МодульДом А
МодульДом 2А
Омега
Альфа 157
Альфа 209
Альфа 102
Альфа 154
Фахверк A+
энергоэффективныЕ энергосберегающие домА ЭТО:
- Энергосберегающая Технология строительства.
Использование двухуровневой системы утепления дома, в которой внешний контур состоит из одного из самых дорогих и эффективных утеплителей — МДВ плиты . Материал защищает каркас дома от промерзания, смещая точку росы от внутренней части стены дома во внешнюю, тем самым ограждая каркас и утеплитель дома от влаги, плесени и грибка.
Внутренний контур стены утеплен минеральным базальтовым утеплителем на основе горных пород. Общая толщина стены дома составляет 341мм, а толщина утеплителя 260мм, что по теплопроводности приравнивается к кладке стены
из пустотелого кирпича – 1219мм
из массива древесины – 449мм
из полнотелого кирпича – 2086мм
из газобетона – 353мм
Усиленный каркас стен дома по европейскому стандарту.
Внедрив в конструкцию стен европейский стандарт, используя при установке несущих стоек, ригелей, укосов и шедера сухой, калиброванный брус сечением 50х150мм, мы увеличили несущую способность, жесткость и долговечность дома по сравнению с традиционным классическим вариантом (38х147мм) на 25 %.
Вентилируемый фасад внешних стен дома.
Благодаря системе навесного, вентилируемого фасада, по зазору между внешней отделкой и стеной свободно циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкции дома.
100 % пароизоляция стен и кровли дома.
Самое главное в правильной работе теплоизоляции стен и перекрытий дома, это отсутствие в утеплителе влаги, которая проникая в утеплитель в процессе жизнедеятельности людей, образует на нем конденсат. Это приводит к разрушению и деформации утеплителя и как следствие огромным потерям тепла. Единственное, что может сохранить утеплитель дома от влаги это не дышащая пароизоляционная полиэтиленовая пленка 200 мкр высокого давления. Установка пленки производится внахлест (не менее 20см) и проклеивается акриловой лентой.
Компания «Технология» представляет уникальные серии энергосберегающих домов.
Мы занимаемся проектированием и строительством энергоэффективных деревянных домов под ключ уже более 20 лет. В отличие от конкурентов мы предлагаем оптимальные цены на частные энергосберегающие дома. Вы можете купить лучший энергоэффективный жилой каркасный дом и комфортно жить в нем круглый год. С образцами домов Вы можете ознакомиться на нашей выставочной площадке расположенной на юге Москвы.
Задумавшись об изготовлении нового современного продукта – Энергоэффективного дома мы тщательно изучили весь Российский и Скандинавский рынок по строительству таких домов. Основываясь на опыте ведущих компаний, а так же обладая собственным современным оборудованием, высокотехнологичным производством и штатом квалифицированных сотрудников, мы внедрили только самые лучшие решения и технологии для создания энергосберегающих домов. Благодаря чему получили правильный, энергоэффективный дом в разы дешевле европейских аналогов. Убедитесь сами.
Проекты энергосберегающих домов ЭКО
Лозунгами новой тенденции так называемого «зелёного строительства» являются энергосбережение и экология. Такая тенденция сейчас одна из ведущих в мире. Конечно же, проектировщики ООО «Архетон» не могут не учитывать этот факт.
Характерная особенность проектов домов ЭКО – это сплошная глыба с большим количеством застеклённых фасадов, которые нагреваются солнцем, а также применение в них альтернативных источников энергии. Чтобы вступил в действие принцип энергосбережения, а также ограничить потери тепла, проектировщики разрабатывают новые формы зданий. В таких проектах, как правило, отсутствуют балконы, нет люков в крыше дома, а количество и площадь дверных и оконных проёмов с северной стороны дома сведено к минимальному. Это позволяет уменьшить площадь утечки тепла и создаёт аскетическую эстетику таким проектам домов. Такой эффект при желании можно смягчить, используя вьющиеся растения по периметру дома. Летом они будут защищать стены дома от перегрева, а в холодное время года безлистые ростки таких растений становятся эффективной защитой от порывов ветра.
Одноэтажный дом, с мансардным этажом, с гаражом (площадь: 186.3 м 2 )
Одноэтажный дом, с мансардным этажом (площадь: 159.1 м 2 )
Одноэтажный дом, с мансардным этажом, с гаоажом (площадь: 158.2 м 2 )
Одноэтажный дом (площадь: 95.5 м 2 )
Одноэтажный дом (площадь: 74.8 м 2 )
Одноэтажный дом, с эксплуатационным чердаком, без выстроенного подвала, с гаражом (площадь: 195.8 м 2 )
Одноэтажный дом, с мансардным этажом, с гаражом (площадь: 167.6 м 2 )
Одноэтажный дом, с эксплуатационным чердаком, без выстроенного подвала, с гаражом (площадь: 152.8 м 2 )
Энергосохранный дом — одноэтажный, с эксплуатационным чердаком, с гаражом (площадь: 180.5 м 2 )
Энергосохранный дом — одноэтажный (площадь: 80.1 м 2 )
Контакты
ООО «Архетон»
119634 Москва
ул. Лукинская 6, пом. VIII оф. 2
Проекты энергоэффективных домов
Одним из наиболее популярных вариантов частной загородной недвижимости на сегодняшний день являются энергоэффективные коттеджи. Для их строительства используются современные экологичные материалы и инновационные технологии. В данной категории представлены проекты энергосберегающих домов с показателем потери тепла 26-30 кВт·ч.
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Проект добавлен в избранное
Проект добавлен к сравнению
Особенности проектирования энергоэффективных домов
Основное преимущество энергосберегающих домов – реальная возможность сократить расходы на содержание жилого коттеджа. В условиях климата нашей страны основные траты приходятся на освещение и обогрев помещений. В энергоэффективных домах теплопотери снижаются за счет возведения утепленного фундамента и исключения «мостиков холода». Особое внимание уделяется рациональной планировке жилого пространства, благодаря чему сокращается лишняя неиспользуемая площадь и расходы на ее отопление (минимальное число коридоров, небольшие по ширине лестничные пролеты). Кроме того, жилые комнаты преимущественно располагают в южной части коттеджа.
Тщательным образом отбираются и материалы для возведения энергоэффективного дома. Предпочтение отдают современным герметичным материалам, позволяющим сохранить тепло – кирпич, газосиликатные и керамические блоки. Кроме того, специалисты разрабатывают для энергоэффективных домов особую систему вентиляции с рекуператором, предусматривающую минимальную потерю тепла.
Выбирая проект, необходимо понимать, что строительство энергоэффективного дома немного дороже обычного. Однако все финансовые вложения полностью окупятся в первые годы эксплуатации коттеджа. В дальнейшем особняки подобного типа потребуют гораздо меньше расходов на коммунальные платежи. В нашем каталоге готовых проектов представлены различные по площади, стилю, этажности варианты энергосберегающих домов, среди которых вы легко подберете подходящее решение.
9 передовых технологий энергосберегающих домов
Энергосберегающий дом – это не идеализированное представление дома будущего, а сегодняшняя реальность, которая приобретает все большую популярность. Энергосебергающим, энергоэффективным, пассивным домом или экодомом сегодня называют такое жилище, которое требует минимум расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. Достигается это путем соответствующих решений в сфере отопления, освещения, утепления и строительства. Какие технологии для энергосберегающих домов существуют на данный момент, и сколько ресурсов они смогут сэкономить?
№1. Проектирование энергосберегающего дома
Жилище будет максимально экономным, если оно было спроектировано с учетом всех энергосберегающих технологий. Переделать уже построенный дом будет сложнее, дороже, да и ожидаемых результатов добиться будет трудно. Проект разрабатывается опытными специалистами с учетом требований заказчика, но при этом нужно помнить, что использованный набор решений должен быть, прежде всего, экономически выгодным. Важный момент – учет климатических особенностей региона.
Как правило, энергосберегающими делают дома, в которых проживают постоянно, поэтому на первое месте выходит задача сбережения тепла, максимального использования естественного освещения и т.д. Проект должен учитывать индивидуальные требования, но лучше, если пассивный дом будет максимально компактным, т.е. более дешевым в содержании.
Одним и тем же требованиям могут отвечать различные варианты. Совместное принятие решений лучших архитекторов, проектировщиков и инженеров позволили еще на стадии разработки плана возведения помещения создать универсальный энергосберегающий каркасный дом (подробнее читайте — здесь). Уникальная конструкция кооперирует в себе все экономически выгодные предложения:
- благодаря технологии SIP-панелей строение обладает высокой прочностью;
- достойный уровень термо- и шумоизоляции, а также отсутствие мостиков холода;
- сооружение не требует привычной дорогой системы отопления;
- с использованием каркасных панелей дом строится очень быстро и характеризуется длительным сроком службы;
- помещения компактны, комфортны и удобны во время их последующей эксплуатации.
В качестве альтернативы можно использовать газобетонные блоки для возведения несущих стен, утепляя конструкцию со всех сторон и получая в итоге большой «термос». Часто используется древесина как самый экологичный материал.
№2. Архитектурные решения для энергосберегающего дома
Чтобы добиться экономии ресурсов, необходимо уделить внимание планировке и внешнему виду дома. Жилище будет максимально энергосберегающим, если учтены такие нюансы:
- правильное расположение. Дом может быть расположен в меридиональном или широтном направлении и получать разное солнечное облучение. Северный дом лучше строить меридионально, чтобы увечить приток солнечного света на 30%. Южные дома, наоборот, лучше возводить в широтном направлении, чтобы уменьшить затраты на кондиционирование воздуха;
- компактность, под которой в данном случае понимают соотношение внутренней и внешней площади дома. Оно должно быть минимальным, а достигается это за счет отказа от выпирающих помещений и архитектурных украшений типа эркеров. Получается, что самый экономный дом – это параллелепипед;
- тепловые буферы, которые отделяют жилые помещения от контакта с окружающей средой. Гаражи, веранды, лоджии, подвалы и нежилые чердаки станут отличной преградой для проникновения в комнаты холодного воздуха извне;
- правильное естественное освещение. Благодаря несложным архитектурным приемам можно в течение 80% всего рабочего времени освещать дом с помощью солнечных лучей. Помещения, где семья проводит больше всего времени (гостиная, столовая, детская) лучше расположить на южной стороне, для кладовой, санузлов, гаража и прочих вспомогательных помещений достаточно рассеянного света, поэтому они могут иметь окна на северную сторону. Окна на восток в спальне утром обеспечат зарядом энергии, а вечером лучи не будут мешать отдыхать. Летом в такой спальне можно будет вообще обойтись без искусственного света. Что же касается размера окон, то ответ на вопрос зависит от приоритетов каждого: экономить на освещении или на обогреве. Отличный прием – установка солнечной трубы. Она имеет диаметр 25-35 см и полностью зеркальную внутреннюю поверхность: принимая солнечные лучи на крыше дома, она сохраняет их интенсивность на входе в комнату, где они рассеиваются через диффузор. Свет получается настолько ярким, что после установки пользователи часто тянутся к выключателю при выходе из комнаты;
- кровля. Многие архитекторы рекомендуют делать максимально простые крыши для энергосберегающего дома. Часто останавливаются на двухскатном варианте, причем чем более пологим он будет, тем более экономным окажется дом. На пологой крыше будет задерживаться снег, а это дополнительное утепление зимой.
№3. Теплоизоляция для энергосберегающего дома
Даже построенный с учетом всех архитектурных хитростей дом требует правильного утепления, чтобы быть полностью герметичным и не выпускать теплоту в окружающую среду.
Теплоизоляция стен
Через стены уходит около 40% тепла из дома, поэтому их утеплению уделяют повышенное внимание. Самый распространенный и простой способ утепления – организация многослойной системы. Внешние стены дома обшиваются утеплителем, в роли которого часто выступает минеральная вата или пенополистирол, сверху монтируется армирующая сетка, а потом – базовый и основной слой штукатурки.
Более дорогая и прогрессивная технология – вентилируемый фасад. Стены дома обшиваются плитами из минеральной ваты, а облицовочные панели из камня, металла или других материалов монтируются на специальный каркас. Между слоем утеплителя и каркасом остается небольшой зазор, который играет роль «тепловой подушки», не позволяет намокать теплоизоляции и поддерживает оптимальные условия в жилище.
Кроме того, чтобы снизить теплопотери через стены, используют изолирующие составы в местах примыкания кровли, учитывают будущую усадку и изменение свойств некоторых материалов при повышении температуры.
Принцип работы вентилируемого фасада
Теплоизоляция кровли
Через кровлю уходит около 20% тепла. Для утепления крыши используют те же материалы, что и для стен. Широко распространены на сегодняшний день минеральная вата и пенополистирол. Архитекторы советуют делать кровельную теплоизоляцию не тоньше 200 мм независимо от типа материала. Важно рассчитать нагрузку на фундамент, несущие конструкции и кровлю, чтобы не была нарушена целостность конструкции.
Теплоизоляция оконных проемов
На окна приходится 20% теплопотерь дома. Хоть современные стеклопакеты лучше, чем старые деревянные окна, защищают дом от сквозняков и изолируют помещение от внешнего воздействия, они не идеальны.
Более прогрессивными вариантами для энергосберегающего дома являются:
- селективные стекла, которые работают по принципу земной атмосферы. Они впускают коротковолновое излучение, но не выпускают тепловые лучи, создавая «парниковый эффект». Селективные стекла бывают И- и К-типа. На И-стекла покрытие наносится в вакууме уже на готовый материал. На К-стекла покрытие наносят в процессе изготовления, используя химическую реакцию. И-стекла считают более эффективными, так как они сохраняют 90% тепла, в то время как К-стекла – 70%;
- селективные стекла с инертным газоммаксимально сокращают теплопотери через окна. Теплопроводность используемого инертного газа ниже, чем воздуха, поэтому дом почти не теряет через них теплоту.
Теплоизоляция пола и фундамента
Через фундамент и пол первого этажа теряется по 10% теплоты. Пол утепляют теми же материалами, что и стены, но можно использовать и другие варианты: наливные теплоизоляционные смеси, пенобетон и газобетон, гранулобетон с рекордной теплопроводностью 0,1 Вт/(м°С). Можно утеплить не пол, а потолок подвала, если подобный предусмотрен проектом.
Фундамент лучше утеплять снаружи, что поможет защитить его не только от промерзания, но и от других негативных факторов, в т.ч. влияния грунтовых вод, перепадов температур и т.д. В целях утепления фундамента используют напыляемый полиуретан, керамзит и пенопласт.
№4. Рекуперация тепла
Тепло из дома уходит не только через стены и кровлю, но и через вентиляционную систему. Чтобы уменьшить расходы на отопление используют приточно-вытяжные вентиляции с рекуперацией.
Рекуператором называют теплообменник, который встраивается в систему вентиляции. Принцип его работы заключается в следующем. Нагретый воздух через вентиляционные каналы выходит из комнаты, отдает свое тепло рекуператору, соприкасаясь с ним. Холодный свежий воздух с улицы, проходя сквозь рекуператор, нагревается, и поступает в дом уже комнатной температуры. В результате домочадцы получают чистый свежий воздух, но не теряют тепло.
Подобная система вентиляции может использоваться вместе с естественной: воздух будет поступать в помещение принудительно, а выходить за счет естественной тяги. Есть еще одна хитрость. Воздухозаборный шкаф может быть отнесен от дома на 10 метров, а воздуховод проложен под землей на глубине промерзания. В этом случае еще до рекуператора летом воздух будет охлаждаться, а зимой – нагреваться за счет температуры почвы.
№5. Умный дом
Чтобы сделать жизнь более комфортной и при этом экономить ресурсы, можно снабдить дом умными системами и техникой, благодаря которым уже сегодня возможно:
- задавать температуру в каждой комнате;
- автоматически понижать температуру в комнате, если в ней никого нет;
- включать и выключать свет в зависимости от присутствия человека в помещении;
- настраивать уровень освещенности;
- автоматически включать и выключать вентиляцию в зависимости от состояния воздуха;
- автоматически открывать и закрывать окна для поступления в дом холодного или теплого воздуха;
- автоматически открывать и закрывать жалюзи для создания необходимого уровня освещения в помещении.
№6. Отопление и горячее водоснабжение
Гелиосистемы
Самый экономный и экологичный способ отапливать помещение и подогревать воду – это использовать энергию солнца. Возможно это благодаря солнечным коллекторам, установленным на крыше дома. Такие устройтсва легко подсоединяются к системе отопления и горячего водоснабжения дома, а принцип их работы заключается в следующем. Система состоит из самого коллектора, теплообменного контура, бака-аккумулятора и станции управления. В коллекторе циркулирует теплоноситель (жидкость), который нагревается за счет энергии солнца и через теплообменник отдает тепло воде в баке-аккумуляторе. Последний за счет хорошей теплоизоляции способен долго сохранять горячую воду. В этой системе может быть установлен нагреватель-дублер, который догревает воду до необходимой температуры в случае пасмурной погоды или недостаточной продолжительности солнечного сияния.
Коллекторы могут быть плоскими и вакуумными. Плоские представляют собой коробку, закрытую стеклом, внутри нее находится слой с трубками, по которым циркулирует теплоноситель. Такие коллекторы более прочные, но сегодня вытесняются вакуумными. Последние состоят из множества трубок, внутри которых находятся еще трубка или несколько с теплоносителем. Между внешней и внутренней трубками – вакуум, который служит теплоизолятором. Вакуумные коллекторы более эффективны, даже зимой и в пасмурную погоду, ремонтопригодны. Срок службы коллекторов около 30 лет и более.
Тепловые насосы
Тепловые насосы используют для отопления дома низкопотенциальное тепло окружающей среды, в т.ч. воздуха, недр и даже вторичное тепло, например от трубопровода центрального отопления. Состоят такие устройства из испарителя, конденсатора, расширительного вентиля и компрессора. Все они связаны замкнутым трубопроводом и функционируют на основе принципа Карно. Проще говоря, теплонасос подобен по работе холодильнику, только функционирует наоборот. Если в 80-х годах прошлого века тепловые насосы были редкостью и даже роскошью, то уже сегодня в Швеции, например, 70% домов отапливаются подобным образом.
Конденсационные котлы
Обычные газовые котлы работают по достаточно простому принципу и расходуют при этом много топлива. В традиционных газовых котлах после сжигания газа и нагревания теплообменника топочные газы улетучиваются в дымоход, хотя несут достаточно высокий потенциал. Конденсационные котлы за счет второго теплообменника отбирают теплоту у конденсируемых паров воздуха, за счет чего КПД установки может превышать даже 100%, что вписывается в концепцию энергосберегающего дома.
Биогаз в качестве топлива
Если скапливается много органических отходов сельского хозяйства, то можно соорудить биореактор для получения биогаза. В нем биомасса благодаря анаэробным бактериям перерабатывается, в результате чего образуется биогаз, состоящий на 60% из метана, 35% — углекислого газа и на 5% из прочих примесей. После процесса очистки он может использоваться для отопления и горячего водоснабжения дома. Переработанные отходы преобразуются в отличное удобрение, которое может использоваться на полях.
№7. Источники электроэнергии
Энергосберегающий дом должен использовать электроэнергию максимально экономно и, желательно, получать ее из возобновляемых источников. На сегодняшний день для этого реализована масса технологий.
Ветрогенератор
Энергия ветра может преобразовываться в электричество не только большими ветряными установками, но и с помощью компактных «домашних» ветряков. В ветряной местности такие установки способны полностью обеспечивать электроэнергией небольшой дом, в регионах с невысокой скоростью ветра их лучше использовать вместе с солнечными батареями.
Сила ветра приводит в движение лопасти ветряка, которые заставляют вращаться ротор генератора электроэнергии. Генератор вырабатывает переменный нестабильный ток, который выпрямляется в контроллере. Там происходят зарядка аккумуляторов, которые, в свою очередь, подключены к инверторам, где и идет преобразование постоянного напряжения в переменное, используемое потребителем.
Ветряки могут быть с горизонтальной и вертикальной осью вращения. При разовых затратах они надолго решают проблему энергонезависимости.
Солнечная батарея
Использование солнечного света для производства электроэнергии не так распространено, но уже в ближайшем будущем ситуация рискует резко измениться. Принцип работы солнечной батареи очень прост: для преобразования солнечного света в электричество используется p-n переход. Направленное движение электронов, провоцируемое солнечной энергией, и представляет собой электричество.
Конструкции и используемые материалы постоянно совершенствуются, а количество электроэнергии напрямую зависит от освещенности. Пока наибольшей популярностью пользуются разные модификации кремниевых солнечных батарей, но альтернативой им становятся новые полимерные пленочные батареи, которые пока находятся в стадии развития.
Экономия электроэнергии
Полученное электричество нужно уметь расходовать с умом. Для этого пригодятся следующие решения:
- использование светодиодных ламп, которые в два раза экономнее люминисцентных и почти в 10 раз экономнее обычных «лампочек Ильича»;
- использование энергосберегающей техники класса А, А+, А++ и т.д. Пусть изначально она чуть дороже, чем те же устройства с более высоким энергопотреблением, в будущем экономия будет значительной;
- использование датчиков присутствия, чтобы свет в комнатах не горел зря, и прочих умных систем, о которых было сказано выше;
- если пришлось использовать электричество для отопления, то обычные радиаторы лучше заменить на более совершенные системы. Это тепловые панели, которые расходуют в два раза меньше электроэнергии, чем традиционные системы, что достигается за счет использования теплоаккумулирующего покрытия. Подобную экономию обеспечивают и монолитные кварцевые модули, принцип действия которых основан на способности кварцевого песка накапливать и удерживать теплоту. Еще один вариант – пленочные лучистые электрические нагреватели. Они крепятся на потолок, а инфракрасное излучение нагревает пол и предметы в комнате, за счет чего достигается оптимальный микроклимат помещения и экономия электричества.
№8. Водоснабжение и канализация
В идеале, энергосберегающий дом должен получать воду из скважины, расположенной под жилищем. Но когда вода залегает на больших глубинах или качество ее не отвечает требованиям, от подобного решения приходится отказываться.
Бытовые стоки лучше пропускать через рекуператор и отбирать у них теплоту. Для очистки сточных вод можно использовать септик, где преобразование будет совершаться за счет анаэробных бактерий. Полученный компост является хорошим удобрением.
Для экономии воды неплохо бы уменьшить объем сливаемой воды. Кроме того, можно воплотить в жизнь систему, когда вода, используемая в ванной и раковине, применяется для слива в унитазе.
№9. Из чего строить энергосберегающий дом
Конечно же, лучше использовать максимально природное и натуральное сырье, производство которого не требует многочисленных стадий обработки. Это древесина и камень. Предпочтение лучше отдавать материалам, производство которых осуществляется в регионе, ведь таким образом снижаются растраты на транспортировку. В Европе пассивные дома стали строить из продуктов переработки неорганического мусора. Это бетон, стекло и металл.
Если один раз уделить внимание изучению энергосберегающих технологий, продумать проект экодома и вложить в него средства, в последующие годы расходы на его содержание будут минимальными или даже стремиться к нулю.