Znížte spotrebu: úspešný zásah

Obsah:

Anonim
Príklad globálnej obnovy, ktorá sa uskutočnila hlavne s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť domu. Ktorý takto získal späť 3 triedy, z G do D, a tiež zvýšil svoju komerčnú hodnotu.

Spracovaný obsah

  • Analýza stavu vecí
  • Technické zhrnutie kontroly
  • Kontrola vnútornej teploty
  • Ako zasiahnuť: riešenie každého problému
  • Intervenčné plánovanie
  • Izolácia strechy
  • Kondenzačný kotol
  • Solárny tepelný systém
  • Fotovoltaický systém
  • Stručne povedané, úspory a daňové výhody
  • Slovník použitých výrazov

Je možné súčasne ušetriť na nákladoch na kúrenie a elektrinu? Štvorčlenná rodina uspela vďaka niektorým cieleným technickým riešeniam a pomoci kvalifikovaného personálu . Výhodou je zlepšenie pohodlia domova a zníženie škodlivých emisií do atmosféry, vďaka čomu sa zásah stal finančnou investíciou.

V skúmanom prípade spotreba plynu a elektriny výrazne zaťažila rodinný rozpočet , okrem iného aj z dôvodu nedostatočnej tepelnej pohody vo všetkých miestnostiach domu. Tieto údaje nás tiež prinútili zamyslieť sa nad vplyvom veľkého množstva paliva použitého na prevádzku kotla na životné prostredie. A tak potreba ekonomických úspor na prvom mieste, ale aj potreba ekologickejších návykov a správania viedli túto rodinu k tomu, aby kontaktovala energetického konzultanta. Iba tým, že sa budeme spoliehať na odborníkov v tomto odbore a mať špecifické schopnosti, môžeme si byť istí, že sa uskutoční starostlivá a skutočná analýza situácie.Tieto čísla sú tiež nevyhnutné na identifikáciu rozhodujúcich zásahov a na plánovanie ich vykonania; v neposlednom rade predpovedať doby amortizácie počiatočných výdavkov. V skutočnosti je často potrebných viac prác na riešenie problémov spojených s vysokou spotrebou energie, ktoré sa týkajú tak konštrukčných častí budovy, ako aj prvkov technických zariadení. Ide teda o integrované riešenia rôznych zásahov na niekoľkých úrovniach .

Analýza stavu vecí

Už pri prvotnej obhliadke domu sa našli niektoré „výstražné“ znaky: predovšetkým bola dosť vysoká hodnota spotreby plynu a elektriny , oveľa vyššia ako odhadované priemerné hodnoty pre štvorčlennú rodinu. Preto bolo rozhodnuté prehĺbiť vyšetrovanie a dôkladnú analýzu všetkých prvkov domu.

Technické zhrnutie kontroly

Typ nehnuteľnostirodinný dom
povrch250 m²
objem750 m³
plány2 + podkrovie
krytie3 ihriská (sklony 30 ° JV - 45 ° JZ - 60 ° SV)
Strešná výstava- 34. AzS + 45 AzS
rodina4 osoby
Náklady na plyn3 600 € / rok
Spotreba energie8 695 Kwh / rok
Náklady na elektrinu2 450 € / rok
Kotol (voda a kúrenie)dodávka metánového plynu (1980)
Vykurovací systémliatinové a hliníkové radiátory
Odtokové čerpadlá2 x V 24 + 1 200 W
Merač výkonu6 kW

Kontrola vnútornej teploty

Na druhej strane vysoké náklady na plyn, ktorým rodina čelí, zodpovedajú nízkej úrovni tepelnej pohody v miestnostiach: viedlo to k hypotéze silných energetických strát, ktoré možno zjavne pripísať prítomnosti tepelných mostov v obvodovom plášti budovy. Okrem toho je rozdiel v teplotách medzi tromi úrovňami domu a dokonca medzi miestnosťami v rovnakej nadmorskej výške skutočne pozoruhodný; problém možno nájsť najmä na prízemí, kde sa nachádza obývací priestor. Nesmieme však zabúdať, že zmeny tepla medzi týmto podkrovím a podkrovím sú úplne normálne, pretože horúci vzduch má tendenciu stúpať; rovnako normálna je skutočnosť, že izby orientované na sever sú chladnejšie ako izby orientované na juh.

Ako zasiahnuť: riešenie každého problému

1) Problém V prízemí niektoré miestnosti, napríklad obývacia izba, nikdy nedosiahli teplotu vyššiu ako 17 ° C a túto hodnotu určite nemožno považovať za dostatočnú. Problém bol vyriešený súčasným používaním komína s vykurovacím systémom (radiátory nemali termostatické ventily), s následným zvýšením nákladov, keďže sa pridali aj náklady na drevo. Toto sa teda stalo problémom, ktorý je potrebné zohľadniť pri intervenciách. Okrem toho boli vykurovacie telesá zaliate do muriva a zakryté dreveným panelom. Tieto dva faktory bránili jeho správnemu fungovaniu so silným výdajom energie.

  • Riešenie Bolo by potrebné rozšíriť komory okolo radiátorov, aby sa zväčšil voľný priestor v hornej časti a podporil konvekčné prúdenie; predné panely, ktoré sa majú demontovať.

2) Problém V pokračovaní analýzy miestnosti na prízemí sa zistili ďalšie možné prispievajúce príčiny straty energie: nedostatočná izolácia roletových boxov; veľké sklenené plochy a otvorené schodisko. Tieto početné a rozsiahle body tepelnej disperzie sa v podstate premietajú do vyššej nepretržitej potreby tepla z kotla, ktorý tak vždy pracuje na plný výkon s použitím veľkého množstva paliva.

  • Riešenie Priestory roliet by mali byť izolované a sklo by malo byť nahradené nízkoemisnými. Stupnicu by bolo potrebné vymedziť.

3) Problém Prvé poschodie nepredstavovalo žiadne zvláštne problémy, okrem niektorých oblastí pod sklonmi strechy, kde došlo k určitému prehriatiu v letných mesiacoch a vyššej požiadavke na teplo z kotla, avšak v zimných mesiacoch. Posledná úroveň domu, v ktorej sa nachádza podkrovná izba s dvoma otvormi na juhozápad komponovanými s výklopnými oknami, bola v horúcom období kvôli vysokej teplote prakticky nepoužiteľná. V zime bol však komfort prijateľný, vždy však s vysokým výdajom tepelnej energie, a to - treba to zdôrazniť - z dôvodu rozptylu tepla oknami.

  • Riešenie Súčasné svetlíky by mali byť nahradené modelmi rovnakého tvaru a režimu otvárania, ale novej generácie, vybavenými žiaruvzdornými profilmi a sklom s nízkou emisivitou.

4) Problém Pri vhodných skúškach sa zistilo, že strecha nemá dostatočnú tepelnú izoláciu; rovnaká vada, ale v menšej miere, bola zistená aj na stenách budovy.

  • Riešenie Na vyriešenie problému je nevyhnutné mať možnosť zasiahnuť na streche a navrhnúť vetranú s oveľa účinnejšou izolačnou vrstvou, ako je tá súčasná.

5) Problém Po analýze kotla sa zistilo, že bol predimenzovaný v porovnaní so skutočnými potrebami a predovšetkým so starou generáciou. Malý zásobník umiestnený vo vnútri potom nebol dostatočný vzhľadom na dennú potrebu teplej úžitkovej vody; navyše v niektorých ročných obdobiach bolo potrebné spustiť kotol na výrobu teplej vody, aj keď nebolo potrebné vykurovať miestnosti.

  • Riešenie Mal by byť nainštalovaný kondenzačný kotol vybavený novým systémom regulácie teploty integrovaným do systému s akumulačnou nádržou. Za danej situácie by sa javilo vhodné integrovať vykurovací a teplovodný systém so solárnym tepelným systémom, čím by sa takmer úplne vylúčilo spustenie kotla v obdobiach, keď vykurovanie nie je potrebné.

6) Problém Okrem značnej spotreby paliva pre kotol boli zistené vysoké hodnoty aj v súvislosti s elektrickými, a to napriek sérii technických opatrení zameraných na úsporu, napríklad inštalácii odpojovačov vo všetkých prostrediach. Energetická náročnosť je zjavne vysoká, aj keď k tomu dopomohla séria dobrých denných návykov (napríklad vypnutie spotrebiča a nenechanie ho v pohotovostnom režime) a výmena žiaroviek.

  • Riešenie S prihliadnutím na štátne stimuly poskytované pre obnoviteľnú energiu a na základe plánovania série invazívnych zásahov na zlepšenie energetickej efektívnosti domu by bolo tiež vhodné zvážiť inštaláciu fotovoltaického systému. To by určite mohlo vyriešiť problém s nákladmi. Rodinný charakter budovy okrem iného zjednodušuje plánovanie a inštaláciu.

Intervenčné plánovanie

Na základe zistených problémov boli vybrané a naplánované niektoré intervenčné zásahy, ktoré sa snažia využiť všetky predpokladané daňové výhody pre práce na úsporu energie. Niektoré riešenia sa hodnotia na základe plánovania ďalších prác: obnova strechy zahŕňa aj fotovoltaiku.

Izolácia strechy

Pre šikmé strechy sa použili špeciálne panely, ktoré boli zložené z expandovaného polystyrénu s uzavretou bunkovou štruktúrou a boli položené tak, aby sa získala rovnomerná a súvislá izolácia po celej ploche strechy. Táto vrstva izolácie má inú hrúbku v závislosti od výšky tónu: je väčšia v tej, ktorá obsahuje aj fotovoltaické moduly. Počas fázy projektovania sa v skutočnosti bralo do úvahy, že v súlade s nimi bolo potrebné zabezpečiť väčšiu izoláciu, aby sa pôsobilo proti teplu, ktoré produkujú. Pre zvýšenie izolácie a tiež z technických dôvodov (súvisiacich s inštaláciou architektonicky integrovaného fotovoltaického systému) bolo rozhodnuté o vytvorení odvetrávanej strechy.

Kondenzačný kotol

Starý generátor bol nahradený účinnejším kondenzačným modelom, ktorý zaručuje veľmi vysokú účinnosť s následnou úsporou paliva. Nový kotol je tiež vybavený elektronickou riadiacou jednotkou na reguláciu teploty; je to zariadenie, ktoré umožňuje kalibrovať činnosť spotrebiča na základe množstva tepla zaznamenaného v miestnostiach, a teda dávkovať výstupnú teplotu. Nový kotol je prostredníctvom vyhradeného hydraulického okruhu pripojený k zásobníku na výrobu teplej úžitkovej vody a na vykurovanie. Tejto nádrži slúži aj solárny termálny systém prostredníctvom solárnej riadiacej jednotky. Tento systém ako celok dokáže zaručiť potrebu teplej úžitkovej vody a vykurovania,uprednostnenie solárneho systému a v prípade nedostatočného slnečného žiarenia aktivácia plynového kotla.

Solárny tepelný systém

Inštalovaný je tvorený štyrmi architektonicky integrovanými solárnymi panelmi s núteným obehom: to znamená, že nahrádzajú časť strešných krytinových materiálov s rovnakým sklonom a architektonickou funkčnosťou. Tvoria absorpčnú plochu 11 metrov štvorcových. Toto dimenzovanie je schopné zabezpečiť asi 70% ročnej potreby teplej úžitkovej vody a 30% potreby teplej vody. Systém sa tiež skladá z akumulačnej nádrže a solárnej riadiacej jednotky. To umožňuje dodávať potrebnú teplú vodu podľa potreby, aby sa minimalizovala prevádzka čerpadla.

Fotovoltaický systém

Pre tento systém bola zvolená aj verzia integrovaná do budovy: desať fotovoltaických modulov s rozlohou 27 metrov štvorcových vložených do sklonu strechy. Výkon zariadenia je 3,2 kWp (kilowattový vrchol: maximálny výkon fotovoltaického zariadenia podľa štandardných skúšobných podmienok podľa noriem IEC-EN 60904). Vzhľadom na typ miesta inštalácie a koeficienty straty systému sa výroba elektriny odhaduje na približne 3 400 kWh / rok: hodnota, ktorá zodpovedá odhadovanej potrebe elektriny pre štyri osoby za dvanásť mesiacov v byte. Pre aplikáciu architektonicky integrovaného solárneho systému je na zaistenie správneho chladenia zadnej časti fotovoltaických modulov potrebná vzduchová komora v podzemnej vode.pretože ich tepelný nárast je nepriamo úmerný výrobe energie (preto viac tepla znamená menej výroby elektriny). Toto sa v skutočnosti zohľadnilo pri renovácii existujúcej strechy.

Stručne povedané, úspory a daňové výhody

Realizácia vetranej strechy : návratnosť 65% nákladov (štátne stimuly) + obnova podkrovia predtým nepoužiteľného + 49% energetická účinnosť
Vykurovací systém s kondenzačným kotlom : návratnosť 65% nákladov (štátne stimuly) + zníženie o 30% náklady na správu
Solárny tepelný systém (teplá voda a vykurovanie) : návratnosť 65% nákladov (štátne stimuly) alebo 40% účet za teplo + 40% zníženie prevádzkových nákladov
Fotovoltický systém : 50% zhodnotenie (štátne stimuly) + návratnosť 39% spotrebovanej energie

Intervencia týkajúca sa energetickej efektívnosti celkovo umožnila obnovu 3 tried účinnosti budovy z triedy G do triedy D, čím sa zvýšila aj jej obchodná hodnota. Intervenciu navrhli a koordinovali: BioArc-Studio, Ferdinando Costantino (Renewable Energies Consulting), www.bioarc-studio.com

Slovník použitých výrazov

Odvetraná strecha

Je to konkrétny typ strechy, ktorý sa používa hlavne na zlepšenie komfortu vo vnútri domu, ale ktorý tiež ovplyvňuje energetickú účinnosť budovy. Funkčnosť je založená na vytvorení vzduchovej medzery vo vnútri každého ihriska, ktorá podporuje elimináciu kondenzácie v zime a zmierňuje prenos tepla v lete. Dôležitá je rýchlosť vzduchu a prúdenie vzduchu.

Kondenzačný kotol

Vyznačuje sa drastickým znížením škodlivých emisií a výrazným zvýšením účinnosti (ktorá môže presiahnuť 98%). V týchto generátoroch Ari v skutočnosti existuje väčšie množstvo citeľného tepla pochádzajúceho zo spaľovacích produktov (splodiny horenia vychádzajú pri nižšej teplote) a tepla rekuperovaného tiež kondenzáciou vodnej pary obsiahnutej v produktoch spaľovania.

Akumulačná nádrž

Slúži na akumuláciu a konzerváciu teplej vody (na sanitárne účely alebo pre vykurovací okruh) vyrobenej počas dňa, napríklad prostredníctvom solárneho systému. Týmto spôsobom je k dispozícii horúca voda, aj keď je slnečné žiarenie nedostatočné alebo úplne chýba.

Solárne tepelné

Je to systém zložený zo solárnych kolektorov, vo vnútri ktorých cirkuluje teplonosná kvapalina (ktorá sa líši podľa typu systému), ktorá prenáša tepelnú energiu do výmenníka tepla. Týmto sa časť tepelnej energie prenáša na vodu, ktorá cirkuluje v domácom systéme na sanitárne a vykurovacie účely. Systém môže integrovať tradičné s kotlom.

odpojovač

Súčiastka, ktorá umožňuje izolovať časti elektrického systému tak, aby bolo možné vylúčiť celé oblasti domu z elektrického používania, a tým vylúčiť spotrebu elektrickej energie.

fotovoltaický

Panely, ktoré tvoria tento systém, premieňajú slnečnú energiu na priamu elektrinu. Cez invertor sa to premieňa na striedavú elektrinu.