Снижение потребления: успешное вмешательство

Пример глобального ремонта, проведенного в основном для повышения энергоэффективности дома. Таким образом, было восстановлено 3 класса от G до D, что также повысило его коммерческую ценность.

Пример глобального ремонта, проведенного в основном для повышения энергоэффективности дома. Таким образом, было восстановлено 3 класса от G до D, что также повысило его коммерческую ценность.

Контент обработан

  • Анализ положения дел
  • Техническое резюме проверки
  • Проверка температуры в помещении
  • Как вмешаться: решение каждой проблемы
  • Планирование вмешательства
  • Изоляция крыши
  • Конденсационный котел
  • Солнечная тепловая система
  • Фотоэлектрическая система
  • Таким образом, экономия и налоговые преимущества
  • Глоссарий используемых терминов

Можно ли одновременно сэкономить на отоплении и электричестве? Семья из четырех человек добилась успеха благодаря целенаправленным техническим решениям и помощи квалифицированного персонала . С преимуществом повышения комфорта в доме и снижения вредных выбросов в атмосферу, превратив вмешательство в финансовые вложения.

В рассматриваемом случае потребление газа и электричества сильно сказалось на семейном бюджете , в том числе ввиду недостаточного теплового комфорта во всех комнатах дома. Эти данные также заставили нас задуматься о воздействии на окружающую среду большого количества топлива, используемого для работы котла. Таким образом, потребность в экономической экономии в первую очередь, а также потребность в более экологичных привычках и поведении побудили эту семью обратиться к консультанту по энергетике. Только полагаясь на профессионалов отрасли и обладающих определенными навыками, мы можем быть уверены, что будет проведен тщательный и реальный анализ ситуации.Эти цифры также необходимы для определения решающих вмешательств и планирования их выполнения; не в последнюю очередь для прогнозирования сроков окупаемости первоначальных расходов. Часто на самом деле требуется больше работ для решения проблем, связанных с высоким потреблением энергии, которые касаются как структурных частей здания, так и элементов технических сооружений. Таким образом, они представляют собой комплексные решения различных вмешательств на нескольких уровнях .

Анализ положения дел

Уже при первом осмотре дома были обнаружены «тревожные» признаки: в частности, был довольно высокий показатель потребления газа и электроэнергии , значительно превышающий расчетные средние значения для семьи из четырех человек. Поэтому было решено углубить исследования, тщательно проанализировав все элементы дома.

Техническое резюме проверки

Тип недвижимостичастный дом
Поверхность250 м²
Объем750 м³
Планы2 + чердак
Покрытие3 шага (наклоны 30 ° ЮВ - 45 ° ЮЗ - 60 ° СВ)
Кровельная выставка- 34-й AzS + 45 AzS
Семья4 человека
Затраты на газ3600 € / год
Потребляемая мощность8,695 кВтч / год
Затраты на электричество2450 € / год
Бойлер (вода и отопление)поставка метанового газа (1980 г.)
Отопительная системачугунные и алюминиевые радиаторы
Дренажные насосы2 x H 24 + 1.200 Вт
Сил-о-Метр6 кВт

Проверка температуры в помещении

С другой стороны, высокая стоимость газа, с которой сталкивается семья, соответствует низкому уровню теплового комфорта в помещениях: это привело к гипотезе о сильных потерях энергии, очевидно, связанных с наличием тепловых мостов в ограждающей конструкции здания. Кроме того, разница в температуре между тремя уровнями дома и даже между комнатами на одной высоте поистине впечатляет; В частности, проблема может быть найдена на первом этаже, где находится жилая зона. Однако мы не должны забывать, что колебания температуры между этим и чердаком абсолютно нормальны, так как горячий воздух имеет тенденцию подниматься; в равной степени нормальным является тот факт, что в комнатах, выходящих на север, холоднее, чем в комнатах, выходящих на юг.

Как вмешаться: решение каждой проблемы

1) Проблема На первом этаже в некоторых комнатах, например в гостиной, температура никогда не превышала 17 ° C, и это значение, конечно, нельзя считать достаточным. Проблема была решена путем использования дымохода одновременно с системой отопления (радиаторы не имели термостатических клапанов), что привело к увеличению затрат, поскольку также была добавлена ​​стоимость древесины. Так что это стало проблемой, которую нужно учитывать в выступлениях. Кроме того, нагревательные элементы были встроены в кирпичную кладку и покрыты деревянной панелью. Эти два фактора препятствовали его правильному функционированию с большим расходом энергии.

  • Решение Потребуется расширить отсеки вокруг радиаторов, чтобы увеличить свободное пространство в верхней части и способствовать конвективному потоку; передние панели должны быть сняты.

2) Проблема Продолжая анализ помещения на первом этаже, были обнаружены другие возможные причины потери энергии: недостаточная изоляция в коробках для рольставен; большие стеклянные поверхности и открытый подъезд. Эти многочисленные и обширные точки теплового рассеивания по существу приводят к более высокому непрерывному спросу на тепло от котла, который, таким образом, всегда работает на полную мощность, используя большое количество топлива.

  • Решение Отделения рольставней следует изолировать, а стекла заменить на низкоэмиссионные. Масштаб должен быть разграничен.

3) Проблема Первый этаж не представлял особых проблем, за исключением некоторых участков под скатами крыши, где был определенный перегрев в летние месяцы и большая потребность в тепле от котла в зимние месяцы. Последний уровень дома, в котором находится чердачное помещение с двумя выходами на юго-запад, состоящее из откидывающихся окон, в жаркое время года было практически непригодным для использования из-за высокой температуры. Зимой, однако, комфорт был приемлемым, но всегда с большим расходом тепловой энергии из-за - следует подчеркнуть - рассеивания тепла через окна.

  • Решение Существующие мансардные окна следует заменить моделями такой же формы и режима открывания, но нового поколения, оснащенных термостойкими профилями и стеклом с низким коэффициентом излучения.

4) Проблема. При проведении соответствующих испытаний было установлено, что крыша не имеет надлежащей теплоизоляции; Такой же дефект, но в меньшей степени, обнаружен и на стенах здания.

  • Решение Чтобы решить эту проблему, важно иметь возможность вмешаться в крышу, спроектировав вентилируемую крышу с гораздо более эффективным изоляционным слоем, чем существующий.

5) Проблема. После анализа котла выяснилось, что он слишком большой по сравнению с реальными потребностями и, прежде всего, старого поколения. Помещенный внутри небольшой накопительный бак был недостаточен для удовлетворения суточной потребности в горячей воде; более того, в некоторые периоды года необходимо было запускать котел для производства горячей воды, даже если не было необходимости отапливать помещения.

  • Решение Следует установить конденсационный котел, оборудованный новой системой контроля температуры, объединяющей систему с накопительным баком. В данной ситуации было бы целесообразно объединить систему отопления и горячего водоснабжения с солнечной тепловой системой, таким образом почти полностью исключив запуск котла в те сезоны, когда отопление не требуется.

6) Проблема В дополнение к значительному расходу топлива для котла высокие значения были также обнаружены в отношении электрических, несмотря на ряд технических мер, направленных на экономию, таких как установка разъединителей во всех средах. Очевидно, потребность в энергии высока, даже если помогли ряд хороших повседневных привычек (например, выключение приборов и не оставлять их в режиме ожидания) и замена ламп накаливания.

  • Решение Принимая во внимание государственные стимулы, предоставленные для возобновляемых источников энергии, и в силу планирования серии инвазивных вмешательств для повышения энергоэффективности дома, также было бы целесообразно рассмотреть возможность установки фотоэлектрической системы. Это, безусловно, могло бы решить проблему стоимости. Односемейный характер здания, помимо прочего, упрощает планирование и установку.

Планирование вмешательства

На основе возникших проблем были выбраны и запланированы некоторые меры по их устранению с попыткой использовать все налоговые преимущества, предусмотренные для работ по энергосбережению. Некоторые решения оцениваются на основании планирования других работ: при обновлении крыши также используется фотоэлектрическая энергия.

Изоляция крыши

Для скатных крыш использовались специальные панели из пенополистирола с замкнутой ячеистой структурой, уложенные таким образом, чтобы получить равномерную и непрерывную изоляцию по всей поверхности крыши. Этот слой изоляции имеет разную толщину в зависимости от шага: она больше в том слое, в котором находятся фотоэлектрические модули. Фактически, на этапе проектирования было принято во внимание, что в соответствии с ними необходимо было обеспечить дополнительную изоляцию, чтобы противодействовать выделяемому ими теплу. Для увеличения теплоизоляции, а также по техническим причинам (связанным с установкой архитектурно интегрированной фотоэлектрической системы) было решено создать вентилируемую крышу.

Конденсационный котел

Старый генератор был заменен на более эффективную конденсационную модель, которая гарантирует очень высокий КПД и, как следствие, экономию топлива. Новый котел также оснащен электронным блоком управления температурным режимом; это устройство, которое позволяет вам откалибровать работу прибора на основе количества тепла, зарегистрированного в комнатах, и, следовательно, дозировать температуру подачи. Через специальный гидравлический контур новый котел подключается к накопительному резервуару для производства горячей воды и отопления. Этот резервуар также обслуживается солнечной тепловой системой через блок управления солнечной батареей. Эта система в целом может гарантировать потребность в горячей воде и отоплении,отдавать приоритет солнечной тепловой системе и, в случае недостаточного солнечного излучения, включать газовый котел.

Солнечная тепловая система

Установленная состоит из четырех архитектурно интегрированных солнечных панелей с принудительной циркуляцией: то есть они заменяют часть материалов покрытия крыши с таким же наклоном и архитектурной функциональностью. Они составляют поглощающую поверхность в 11 квадратных метров. Такой типоразмер может обеспечить около 70% годовой потребности в горячей воде для бытового потребления и 30% потребности в отоплении. Система также состоит из накопительного бака и блока управления солнечной батареей. Это позволяет подавать необходимую горячую воду в соответствии с потребностями, чтобы минимизировать работу насоса.

Фотоэлектрическая система

Для этой системы также была выбрана версия, встроенная в здание: десять фотоэлектрических модулей, площадью 27 квадратных метров, вставленных в скат крыши. Мощность установки составляет 3,2 кВт (пиковая киловатт: максимальная мощность фотоэлектрической установки, относящаяся к стандартным условиям испытаний в соответствии со стандартами IEC-EN 60904). Учитывая тип места установки и коэффициенты потерь системы, производство электроэнергии оценивается примерно в 3 400 кВтч / год: значение, которое соответствует расчетным потребностям в электроэнергии для четырех человек в течение двенадцати месяцев в квартире. Для применения архитектурно интегрированной солнечной системы требуется воздушная камера в грунтовых водах для обеспечения надлежащего охлаждения задней части фотоэлектрических модулей.потому что их тепловое повышение обратно пропорционально производству энергии (следовательно, больше тепла означает меньшее производство электроэнергии). Фактически это было учтено при ремонте существующей крыши.

Таким образом, экономия и налоговые преимущества

Реализация вентилируемой кровли : возмещение 65% стоимости (государственные льготы) + восстановление чердака, ранее не использовавшегося + 49% энергоэффективности
Система отопления с конденсационным котлом : возмещение 65% стоимости (государственные льготы) + снижение 30% стоимости расходы на управление
Солнечная тепловая система (горячее водоснабжение и отопление) : возмещение 65% стоимости (государственные льготы) или 40% счета за тепло + 40% сокращение эксплуатационных расходов
Фотоэлектрическая система : восстановление 50% (государственные льготы) + восстановление 39% потребляемой энергии

В целом меры по повышению энергоэффективности позволили восстановить 3 класса эффективности здания, от класса G до класса D, что также повысило его коммерческую ценность. Вмешательство задумано и координируется: BioArc-Studio, Фердинандо Костантино (Консультации по возобновляемой энергии), www.bioarc-studio.com

Глоссарий используемых терминов

Вентилируемая крыша

Это особый тип крыши, который используется в основном для повышения комфорта внутри дома, но также влияет на энергоэффективность здания. Функциональность основана на образовании воздушного зазора внутри каждого шага, который способствует устранению конденсата зимой и снижает передачу тепла летом. Скорость и воздушный поток важны.

Конденсационный котел

Он характеризуется резким сокращением вредных выбросов и значительным повышением эффективности (который может превышать 98%). Фактически, в этих генераторах имеется большее количество явного тепла, исходящего от продуктов сгорания (дымовые газы выходят при более низкой температуре), и тепла, рекуперированного также за счет конденсации водяного пара, содержащегося в продуктах сгорания.

Резервуар

Он используется для хранения и сохранения горячей воды (для бытового использования или для отопительного контура), производимой в течение дня, например, через солнечную тепловую систему. Таким образом, горячая вода доступна даже при недостаточном или полном отсутствии солнечного излучения.

Солнечная тепловая энергия

Это система, состоящая из солнечных коллекторов, внутри которых циркулирует жидкий теплоноситель (который зависит от типа системы), который передает тепловую энергию в теплообменник. Благодаря этому часть тепловой энергии передается воде, которая циркулирует в бытовой системе для бытовых нужд и отопления. В систему можно интегрировать традиционные с бойлером.

Разъединитель

Компонент, который позволяет изолировать части электрической системы, чтобы исключить использование электричества целыми частями дома и тем самым снизить потребление электроэнергии.

Фотоэлектрические

Панели, составляющие эту систему, преобразуют солнечную энергию в прямое электричество. Через инвертор он преобразуется в переменное электричество.