SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
 
Оксана Денис Президент   НГО “Інститут пасивного будівництва” ,  Львів
ВЖЕ  ЧОТИРНАДЦЯТИЙ  РІК ПРОПАГУЄ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ МАТЕРІАЛІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ, АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ – З 1997 РОКУ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «РИНОК ІНСТАЛЯЦІЙ», З 2001 РОКУ КВАРТАЛЬНИКІВ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА” ТА „ЕЛЕКТРОІНФОРМ”. АДЖЕ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ПРО ЦІ ТЕХНОЛОГІЇ ВКРАЙ НИЗЬКА, ОСОБЛИВО У КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА, БУДЬ ТО ВЛАСНИК ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДИНКУ, ДИРЕКТОР САНАТОРІЮ ЧИ ТЕПЛО- АБО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Видавництво «ЕКОінформ»
ПОШТОВХОМ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТАКОГО ПРОЕКТУ СТАЛА БАНАЛЬНА, НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД, ПРИЧИНА: АВАРІЙНИЙ СТАН ДАХУ НАД ОФІСОМ ВИДАВНИЦТВА ПОТРЕБУВАВ НЕГАЙНОГО "РЕАГУВАННЯ". БАГАТОРІЧНІ ЗВЕРТАННЯ ДО ВЛАД МІСТА РЕЗУЛЬТАТУ НЕ ДАЛИ  Під час повної заміни даху постало питання про освоєння горища.  Це дало можливість моделювати ситуацію типового односімейного будинку (3-й поверх плюс задіяний об’єм горища, а це –   ще півтора поверху), корисна площа якого склала 270 м 2
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Покрівельним матеріалом для даху з сонячної сторони стали алюмінієвий геліопрофіль “ТЕПС” ®  фірми “Інсолар ЮСВ”  площею 26 м 2  (для опалення та гарячого водопостачання) та цинкова бляха з інтегрованим фотоелектричним покриттям Rheinzink ® Solar PV загальною площею 4 м 2  та потужністю 400 Вт. (для електрозабезпечення).  Це відповідає концепції будинку – огороджувальна конструкція (в даному випадку покрівельний матеріал) має бути енергоактивною (функція адсорбера сонячної енергії) ‏
Кожна панель Rheinzink ® Solar PV розміром 430 х 4000 мм має фотоелектричне покриття площею 394 х 2848 мм з наступними характеристиками: Номінальна потужність 64 Вт  10% Робоча напруга 16,5 В Номінальний струм 4,13 А Напруга без навантаження 23,1 В Струм короткого замикання 5,1 А. Панелі встановлено на південному схилі даху під кутом 30° до горизонту, що є мінімальним для отримання енергії від сонця, і тому отримані результати теж можна вважати мінімальними.  Оптимальним для Львова і його широти вважається кут 55‑60° взимку та 40-47° –   влітку.
Для забезпечення стабільності роботи альтернативного джерела електроенергії незалежно від добових і погодних змін традиційно використано принцип акумулювання електроенергії в електричних акумуляторах напругою 12 В. Розрахунки показали, що для функціонування всієї теплоенергетичної системи, в т.ч. освітлення, охоронної сигналізації, систему рекуперації тепла вентильованого повітря, циркуляційних помп для гарячого водопостачання і опалення, керування та моніторингу системи, а влітку –   ще й пару комп'ютерів, потрібні чотири герметичні свинцево-кислотні АКБ ємністю 100 А год кожний.  Неймовірно?
Але це стало можливим завдяки використанню енергоощадного обладнання: світлодіодних (LED) освітлювальних ламп з високою світловою віддачею (напруга 12 В, потужність 1,1 Вт, термін служби — 100 тис годин); циркуляційних помп Wilo (потужність 46‑49 Вт); рекуператорів тепла RylkAir (продуктивність 20‑40 м 3 /год, потужність 2,5‑4 Вт, напруга 12 В). Впевнені, що невдовзі можна буде підключити до енергії сонця й інші побутові прилади (телевізор, холодильник, пральну машину тощо)
Система складається з двох окремих підсистем — І та ІІ — відповідно до їх функціонального призначення: І — для живлення споживачів постійного струму з напругою 12 В (освітлення та рекуператори); ІІ — для живлення споживачів змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц (охоронна сигналізація, циркуляційні помпи та комп'ютери). Потужності підсистем співвідносяться між собою як 1:3 (СФБ BL1-BL4 та АКБ GB1-GB4). Для автоматичного регулювання процесів заряджання–розряджання АКБ в обох підсистемах застосовано спеціальні контролери А1 та А2. Їх функція зводиться до контролю напруги АКБ та відповідної комутації силових напівпровідникових ключів у режимах роботи 1‑3, (рис. 3): в режимі 1 — від'єднання навантаження і лише заряджання АКБ; в режимі 2 — одночасне заряджання АКБ і живлення споживачів; у режимі 3 — від'єднання СФБ і живлення споживачів електроенергії лише від АКБ. Низьковольтна освітлювальна мережа під'єднується до контролера А1 через автоматичний вимикач Q1 (світлодіодні лампи EL1‑Eln). Навантаженням контролера А2 служить синусоїдальний інвертор напруги UZ номінальною потужністю 600 Вт. До останнього через контакти реле напруги KV та автоматичний вимикач Q2 під'єднані споживачі підсистеми ІІ. Враховуючи вимогу їх безперебійного живлення (охоронна сигналізація та циркуляційні помпи), реле підключає цих споживачів до промислової мережі живлення в разі повного розряду АКБ підсистеми. Mm M2 M1 KV KV Q2 Q1 BL4 BL3 GB1 VT + C BL1 PC UV UI ADC RS +  - A1  +  - + - BL GB L EL1 EL2 ELn GB2 BL2 +  - A2  +  - + - BL GB L GB3 GB4 UZ ~ 220 B I II
 
Вибрана схема теплозабезпечення і гарячого водопостачання включає кілька відомих у світі принципів виконання таких будинків  Система складається з сонячного колектора (1) як основного джерела тепла, каміна (2), баку-акумулятора,   акумулятора теплової енергії, нагрівних контурів для обігріву приміщень і отримання гарячої води, теплообмінників.  Без газу!!! Ані котла, ані радіаторів, ані жодного іншого традиційного обладнання для опалення – немає!
Геліопрофіль “ТЕПС” ®  дніпропетровської фірми “Інсолар ЮСВ"  Для підвищення ефективності він покритий полікарбонатом загальною площею 26 м 2 . Обов’язкова умова — перевірка водяного та повітряного контуру зібраних панелей на герметичність перед підключенням до системи.
У каміні потужністю 26/32 кВт з водяним контуром, розрахованому на тверде паливо, використано сталевий вклад. Ефективність таких вкладів часом не менша, ніж звичайного котла. Важливо, щоби повітря для спалювання дров забиралось повітряним каналом ззовні будинку і скеровувалося безпосередньо до паливної камери каміну
Бак-акумулятор останньої генерації Vitocell 353 тип SVS об’ємом 750 л від фірми Viessmann має три контури: два –   для опалення, один –   для гарячої води. Такі ємності –   необхідна складова будь-якої системи з використанням сонячного колектора.
Акумулятор тепла об’ємом 12,8 м 3 , ізольований твердими пінополістирольними гідрофобізованими плитами товщиною 20 см, встановлено в підвалі будинку.
Система працює за допомогою семи циркуляційних помп WILO. Вони є настільки енергоощадними, що здатні влітку живитися від фотоелектричних панелей
Відповідно до першого принципу, стіни приміщень були добре теплоізольовані, а деякі ще й облаштовані радіаційними екранами. Для обігріву приміщень застосовано підлогове та стінове низькотемпературне водяне опалення
Рекуперація тепла (повітряний теплообмін) здійснюється за допомогою вентиляційних апаратів RylkAir, розміщених покімнатно. Рекуператор подає зовнішнє повітря в приміщення практично кімнатної температури, оскільки нагрівається викидним внутрішнім повітрям. Унікальність його в тому, що він працює на 12 В, повністю забезпечуючись енергією з фотоелектричних панелей. Це єдиний у світі рекуператор тепла, який не потребує чищення каналів — достатньо випрати теплообмінну частину з тканини у пральній машині!
Панелі RymSol –– це вид термоізоляції з властивістю поглинати сонячне випромінювання і передачі його теплової енергії безпосередньо до стіни. Ізоляційні властивості U = 0,2Вт/(м 2 ·К) і водночас значний рівень поглинання сонячного випромінювання –– до 40% дають можливість нагромаджувати у стіні тепло, ефективно працюючи як термічний напівпровідник навіть у найсуворішому кліматі.  Робота панелі базується на законі конвекції – повітря, нагріте сонячною енергією у зоні абсорбера, піднімається каналами в ізоляційному шарі догори і віддає тепло стіні.  Найхолодніша торцева стіна, яка виходить на південну сторону, обладнана сонячнимим панелями RymSol Ефективність панелей RymSol залежить від масивності й матеріалу стіни. Вони найбільше придатні для стін, виконаних із неізоляційних матеріалів зі значною теплоємністю – стіни виконують функцію акумулювання тепла і стінового обігрівання внутрішніх приміщень. В Україні ця кількість тепла може перевищувати навіть 2кВт·год/м 2 ·на день, що за нічних втрат близько 0,2Вт/м 2  забезпечує дуже позитивний енергетичний баланс. Самочинні сонячні обігрівальні-ізоляційні панелі – це отримання додаткового сонячного тепла до 300кВт·год/м 2
На третьому поверсі будинку була здійснена термомодернізація з використанням ізоляційного матеріалу ПЕНОФОЛ  . Вікна були відреставровані, ущільнені гумовими ущільнювачами, шибки загерметизовані силіконом. Встановлення рекуператорів тепла звело до мінімуму використання пічного газового опалення, яке характерне для всіх житлових будинків в центрі м. Львова
 
MASA - THERM ПЕНОФОЛ
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

More Related Content

What's hot

енергозбереження през 10 кл.
енергозбереження през 10 кл.енергозбереження през 10 кл.
енергозбереження през 10 кл.Tamara Emec
 
Правила збереження енергії
Правила збереження енергіїПравила збереження енергії
Правила збереження енергіїNataliya Pazina
 
Збереження енергії в нашій школі
Збереження енергії в нашій школіЗбереження енергії в нашій школі
Збереження енергії в нашій школіАнна Казмина
 
економія електроенергії
економія електроенергіїекономія електроенергії
економія електроенергіїRoman Olegovich
 
інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)
інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)
інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)Dmitry Nikolaevich
 
енергозберігаючі поради
енергозберігаючі порадиенергозберігаючі поради
енергозберігаючі порадиOlga Shaporina
 
Як зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівська
Як зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівськаЯк зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівська
Як зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівськаzinaosadca
 
енергозбереження в побуті
енергозбереження в побутіенергозбереження в побуті
енергозбереження в побутіTamara Emec
 
урок 12. як зберегти та раціонально використовувати тепло
урок 12. як зберегти та раціонально використовувати теплоурок 12. як зберегти та раціонально використовувати тепло
урок 12. як зберегти та раціонально використовувати теплоgumenuk111
 
Збереження електроенергії
Збереження електроенергіїЗбереження електроенергії
Збереження електроенергіїNatalia Yushkova
 
Теплозбереження
ТеплозбереженняТеплозбереження
ТеплозбереженняNatalia Yushkova
 
щоб було тепло у кожному домі
щоб було тепло у кожному доміщоб було тепло у кожному домі
щоб було тепло у кожному доміОлеся Браташ
 
Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...
Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...
Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...BulahovkaSchool
 
Інноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в Україні
Інноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в УкраїніІнноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в Україні
Інноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в УкраїніUkrainian Nuclear Society
 
14 golovaha
14 golovaha14 golovaha
14 golovahamakudrya
 
K school 113_dod_2.8
K school 113_dod_2.8K school 113_dod_2.8
K school 113_dod_2.8ApuoH
 

What's hot (20)

енергозбереження –
енергозбереження –енергозбереження –
енергозбереження –
 
енергозбереження през 10 кл.
енергозбереження през 10 кл.енергозбереження през 10 кл.
енергозбереження през 10 кл.
 
Правила збереження енергії
Правила збереження енергіїПравила збереження енергії
Правила збереження енергії
 
Energiya
EnergiyaEnergiya
Energiya
 
Збереження енергії в нашій школі
Збереження енергії в нашій школіЗбереження енергії в нашій школі
Збереження енергії в нашій школі
 
економія електроенергії
економія електроенергіїекономія електроенергії
економія електроенергії
 
інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)
інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)
інформаційні матеріали (рекомендації по енергозбереженню)
 
енергозберігаючі поради
енергозберігаючі порадиенергозберігаючі поради
енергозберігаючі поради
 
Як зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівська
Як зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівськаЯк зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівська
Як зберегти тепло і світло в нашому домі. Презентація учнівська
 
енергозбереження в побуті
енергозбереження в побутіенергозбереження в побуті
енергозбереження в побуті
 
урок 12. як зберегти та раціонально використовувати тепло
урок 12. як зберегти та раціонально використовувати теплоурок 12. як зберегти та раціонально використовувати тепло
урок 12. як зберегти та раціонально використовувати тепло
 
Збереження електроенергії
Збереження електроенергіїЗбереження електроенергії
Збереження електроенергії
 
Теплозбереження
ТеплозбереженняТеплозбереження
Теплозбереження
 
щоб було тепло у кожному домі
щоб було тепло у кожному доміщоб було тепло у кожному домі
щоб було тепло у кожному домі
 
10 dyolog
10 dyolog10 dyolog
10 dyolog
 
Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...
Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...
Презентація вчителя початкових класів КОРОТИЧ І.В. "Енергозберігаючі лампи в ...
 
Інноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в Україні
Інноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в УкраїніІнноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в Україні
Інноваційні проекти енергетики в світі та можливість їх застосування в Україні
 
14 golovaha
14 golovaha14 golovaha
14 golovaha
 
додаток №3
 додаток №3 додаток №3
додаток №3
 
K school 113_dod_2.8
K school 113_dod_2.8K school 113_dod_2.8
K school 113_dod_2.8
 

Viewers also liked

Экономия + Экология = ЭКОдом
Экономия + Экология = ЭКОдомЭкономия + Экология = ЭКОдом
Экономия + Экология = ЭКОдомВиталий Фасоля
 
Автономные "зеленые" поселения
Автономные "зеленые" поселенияАвтономные "зеленые" поселения
Автономные "зеленые" поселенияВиталий Фасоля
 
Енергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр Тодійчук
Енергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр ТодійчукЕнергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр Тодійчук
Енергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр ТодійчукВиталий Фасоля
 
Применение тепловых насосов
Применение тепловых насосовПрименение тепловых насосов
Применение тепловых насосовВиталий Фасоля
 
Энергетическая независимость дома. Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома.  Семенов ВладимирЭнергетическая независимость дома.  Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома. Семенов ВладимирВиталий Фасоля
 
Новейшие технологии энергосбережения
Новейшие технологии энергосбереженияНовейшие технологии энергосбережения
Новейшие технологии энергосбереженияВиталий Фасоля
 
Экодевелопмент как средство повышения конкурентноспособности
Экодевелопмент как средство повышения конкурентноспособностиЭкодевелопмент как средство повышения конкурентноспособности
Экодевелопмент как средство повышения конкурентноспособностиВиталий Фасоля
 
Энергоэффективные ограждающие конструкции.
Энергоэффективные ограждающие конструкции.Энергоэффективные ограждающие конструкции.
Энергоэффективные ограждающие конструкции.Виталий Фасоля
 
Енергоефективність і вентиляційні системи в Німеччині
Енергоефективність і вентиляційні системи в НімеччиніЕнергоефективність і вентиляційні системи в Німеччині
Енергоефективність і вентиляційні системи в НімеччиніВиталий Фасоля
 
Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...
Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...
Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...Виталий Фасоля
 
Урбанизация - преимущества и недостатки
Урбанизация - преимущества и недостаткиУрбанизация - преимущества и недостатки
Урбанизация - преимущества и недостаткиВиталий Фасоля
 
Альтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.Пепчук
Альтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.ПепчукАльтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.Пепчук
Альтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.ПепчукВиталий Фасоля
 

Viewers also liked (20)

Экономия + Экология = ЭКОдом
Экономия + Экология = ЭКОдомЭкономия + Экология = ЭКОдом
Экономия + Экология = ЭКОдом
 
Автономные "зеленые" поселения
Автономные "зеленые" поселенияАвтономные "зеленые" поселения
Автономные "зеленые" поселения
 
Енергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр Тодійчук
Енергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр ТодійчукЕнергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр Тодійчук
Енергозбереження на малих підприємствах та в побуті. Олександр Тодійчук
 
Применение тепловых насосов
Применение тепловых насосовПрименение тепловых насосов
Применение тепловых насосов
 
Энергетическая независимость дома. Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома.  Семенов ВладимирЭнергетическая независимость дома.  Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома. Семенов Владимир
 
Project S.T.R.A.W
Project S.T.R.A.WProject S.T.R.A.W
Project S.T.R.A.W
 
Global permaculture-in-action
Global permaculture-in-actionGlobal permaculture-in-action
Global permaculture-in-action
 
Новейшие технологии энергосбережения
Новейшие технологии энергосбереженияНовейшие технологии энергосбережения
Новейшие технологии энергосбережения
 
Экодевелопмент как средство повышения конкурентноспособности
Экодевелопмент как средство повышения конкурентноспособностиЭкодевелопмент как средство повышения конкурентноспособности
Экодевелопмент как средство повышения конкурентноспособности
 
Many bales: one house
Many bales: one houseMany bales: one house
Many bales: one house
 
Энергоэффективные ограждающие конструкции.
Энергоэффективные ограждающие конструкции.Энергоэффективные ограждающие конструкции.
Энергоэффективные ограждающие конструкции.
 
Енергоефективність і вентиляційні системи в Німеччині
Енергоефективність і вентиляційні системи в НімеччиніЕнергоефективність і вентиляційні системи в Німеччині
Енергоефективність і вентиляційні системи в Німеччині
 
Ingleside nursery housing
Ingleside nursery housingIngleside nursery housing
Ingleside nursery housing
 
Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...
Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...
Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій в Україні. Олександр То...
 
Built-in furniture
Built-in furnitureBuilt-in furniture
Built-in furniture
 
Straw-Bale Eco-Center
Straw-Bale Eco-CenterStraw-Bale Eco-Center
Straw-Bale Eco-Center
 
How to build a straw bale home
How to build a straw bale homeHow to build a straw bale home
How to build a straw bale home
 
Moments with straw bale building
Moments with straw bale buildingMoments with straw bale building
Moments with straw bale building
 
Урбанизация - преимущества и недостатки
Урбанизация - преимущества и недостаткиУрбанизация - преимущества и недостатки
Урбанизация - преимущества и недостатки
 
Альтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.Пепчук
Альтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.ПепчукАльтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.Пепчук
Альтекрнативна енергія. Сонце і вітер. Практика України. О.Пепчук
 

Similar to Будинок нуль енергії. Оксана Деніс

ДТЕК Енергоаудит будівлі
ДТЕК Енергоаудит будівліДТЕК Енергоаудит будівлі
ДТЕК Енергоаудит будівліNadia Sergiyenko
 
4 21.12.11
4 21.12.114 21.12.11
4 21.12.11cnopora
 
Д.Леськів. Базові поняття енергоефективності
Д.Леськів. Базові поняття енергоефективностіД.Леськів. Базові поняття енергоефективності
Д.Леськів. Базові поняття енергоефективностіMCH_Programme
 
Thermal solar systems (ukrainian)
Thermal solar systems (ukrainian)Thermal solar systems (ukrainian)
Thermal solar systems (ukrainian)Roman Tchaikovsky
 
Напівпровідникові пристрої і їх використання
Напівпровідникові пристрої і їх використанняНапівпровідникові пристрої і їх використання
Напівпровідникові пристрої і їх використанняvladls1112
 
Урок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptx
Урок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptxУрок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptx
Урок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptxBohdanUsenko
 
Резервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptxРезервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptxTeploenergo
 
енергоефективність будівель освітніх закладів
енергоефективність будівель освітніх закладівенергоефективність будівель освітніх закладів
енергоефективність будівель освітніх закладівAssociation of Energy Auditors of Ukraine
 
сонячні батареї
сонячні батареїсонячні батареї
сонячні батареїpr1nc
 
Енергоефективне місто
Енергоефективне містоЕнергоефективне місто
Енергоефективне містоForbes. Україна
 
Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011
Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011
Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011csrcentre
 
Теоретичний матеріал електротехнічні роботи
Теоретичний матеріал електротехнічні роботиТеоретичний матеріал електротехнічні роботи
Теоретичний матеріал електротехнічні роботиAndy Levkovich
 
9 матеріали для суперконденсаторів
9 матеріали для суперконденсаторів9 матеріали для суперконденсаторів
9 матеріали для суперконденсаторівTech Today
 
Консультаційні центри УСПП для ОСББ
Консультаційні центри УСПП для ОСББКонсультаційні центри УСПП для ОСББ
Консультаційні центри УСПП для ОСББVictoria Best
 
Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...
Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...
Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...Ukrainian Nuclear Society
 
1 supryagina
1 supryagina1 supryagina
1 supryaginamakudrya
 
заходи з енергозбереження в житлових будинках
заходи з енергозбереження в житлових будинкахзаходи з енергозбереження в житлових будинках
заходи з енергозбереження в житлових будинкахБахмутська міська рада
 
Investigation of Heliocollectors Work Efficiency
Investigation of Heliocollectors Work EfficiencyInvestigation of Heliocollectors Work Efficiency
Investigation of Heliocollectors Work EfficiencySSA KPI
 
презентація по енергозбереженню изменненый1
презентація по енергозбереженню изменненый1презентація по енергозбереженню изменненый1
презентація по енергозбереженню изменненый1Yury Fedorchenko
 

Similar to Будинок нуль енергії. Оксана Деніс (20)

ДТЕК Енергоаудит будівлі
ДТЕК Енергоаудит будівліДТЕК Енергоаудит будівлі
ДТЕК Енергоаудит будівлі
 
4 21.12.11
4 21.12.114 21.12.11
4 21.12.11
 
Д.Леськів. Базові поняття енергоефективності
Д.Леськів. Базові поняття енергоефективностіД.Леськів. Базові поняття енергоефективності
Д.Леськів. Базові поняття енергоефективності
 
Thermal solar systems (ukrainian)
Thermal solar systems (ukrainian)Thermal solar systems (ukrainian)
Thermal solar systems (ukrainian)
 
Напівпровідникові пристрої і їх використання
Напівпровідникові пристрої і їх використанняНапівпровідникові пристрої і їх використання
Напівпровідникові пристрої і їх використання
 
Урок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptx
Урок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptxУрок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptx
Урок 13. Геліоколекторні системи. Конструкція і наладка.pptx
 
Резервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptxРезервне теплопостачання. Презентація.pptx
Резервне теплопостачання. Презентація.pptx
 
29.04.2013 енергоаудит
29.04.2013  енергоаудит29.04.2013  енергоаудит
29.04.2013 енергоаудит
 
енергоефективність будівель освітніх закладів
енергоефективність будівель освітніх закладівенергоефективність будівель освітніх закладів
енергоефективність будівель освітніх закладів
 
сонячні батареї
сонячні батареїсонячні батареї
сонячні батареї
 
Енергоефективне місто
Енергоефективне містоЕнергоефективне місто
Енергоефективне місто
 
Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011
Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011
Dtek тепловые насосы центр ксо_15_dec2011
 
Теоретичний матеріал електротехнічні роботи
Теоретичний матеріал електротехнічні роботиТеоретичний матеріал електротехнічні роботи
Теоретичний матеріал електротехнічні роботи
 
9 матеріали для суперконденсаторів
9 матеріали для суперконденсаторів9 матеріали для суперконденсаторів
9 матеріали для суперконденсаторів
 
Консультаційні центри УСПП для ОСББ
Консультаційні центри УСПП для ОСББКонсультаційні центри УСПП для ОСББ
Консультаційні центри УСПП для ОСББ
 
Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...
Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...
Мельничук Д.О. - Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю в еле...
 
1 supryagina
1 supryagina1 supryagina
1 supryagina
 
заходи з енергозбереження в житлових будинках
заходи з енергозбереження в житлових будинкахзаходи з енергозбереження в житлових будинках
заходи з енергозбереження в житлових будинках
 
Investigation of Heliocollectors Work Efficiency
Investigation of Heliocollectors Work EfficiencyInvestigation of Heliocollectors Work Efficiency
Investigation of Heliocollectors Work Efficiency
 
презентація по енергозбереженню изменненый1
презентація по енергозбереженню изменненый1презентація по енергозбереженню изменненый1
презентація по енергозбереженню изменненый1
 

More from Виталий Фасоля

Энергоэффективный дом. Наденный А.В.
Энергоэффективный дом. Наденный А.В.Энергоэффективный дом. Наденный А.В.
Энергоэффективный дом. Наденный А.В.Виталий Фасоля
 
Технология строительства энергоэффективных домов из натуральных материалов
Технология строительства энергоэффективных домов из натуральных материаловТехнология строительства энергоэффективных домов из натуральных материалов
Технология строительства энергоэффективных домов из натуральных материаловВиталий Фасоля
 
Оганічне землеробство і пермакультура
Оганічне землеробство і пермакультураОганічне землеробство і пермакультура
Оганічне землеробство і пермакультураВиталий Фасоля
 
Автономный экодом "Родовой Амулет"
Автономный экодом "Родовой Амулет"Автономный экодом "Родовой Амулет"
Автономный экодом "Родовой Амулет"Виталий Фасоля
 
Строительство энергоэффективного экологического жилья. Е.Широков
Строительство энергоэффективного экологического жилья. Е.ШироковСтроительство энергоэффективного экологического жилья. Е.Широков
Строительство энергоэффективного экологического жилья. Е.ШироковВиталий Фасоля
 

More from Виталий Фасоля (8)

Энергоэффективный дом. Наденный А.В.
Энергоэффективный дом. Наденный А.В.Энергоэффективный дом. Наденный А.В.
Энергоэффективный дом. Наденный А.В.
 
Технология строительства энергоэффективных домов из натуральных материалов
Технология строительства энергоэффективных домов из натуральных материаловТехнология строительства энергоэффективных домов из натуральных материалов
Технология строительства энергоэффективных домов из натуральных материалов
 
Introduccion la construccion con paja
Introduccion la construccion con pajaIntroduccion la construccion con paja
Introduccion la construccion con paja
 
Оганічне землеробство і пермакультура
Оганічне землеробство і пермакультураОганічне землеробство і пермакультура
Оганічне землеробство і пермакультура
 
Автономный экодом "Родовой Амулет"
Автономный экодом "Родовой Амулет"Автономный экодом "Родовой Амулет"
Автономный экодом "Родовой Амулет"
 
Eco-Building
Eco-BuildingEco-Building
Eco-Building
 
Building with Straw
Building with StrawBuilding with Straw
Building with Straw
 
Строительство энергоэффективного экологического жилья. Е.Широков
Строительство энергоэффективного экологического жилья. Е.ШироковСтроительство энергоэффективного экологического жилья. Е.Широков
Строительство энергоэффективного экологического жилья. Е.Широков
 

Будинок нуль енергії. Оксана Деніс

  • 1.  
  • 2. Оксана Денис Президент НГО “Інститут пасивного будівництва” , Львів
  • 3. ВЖЕ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ РІК ПРОПАГУЄ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ МАТЕРІАЛІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ, АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ – З 1997 РОКУ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «РИНОК ІНСТАЛЯЦІЙ», З 2001 РОКУ КВАРТАЛЬНИКІВ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА” ТА „ЕЛЕКТРОІНФОРМ”. АДЖЕ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ПРО ЦІ ТЕХНОЛОГІЇ ВКРАЙ НИЗЬКА, ОСОБЛИВО У КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА, БУДЬ ТО ВЛАСНИК ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДИНКУ, ДИРЕКТОР САНАТОРІЮ ЧИ ТЕПЛО- АБО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Видавництво «ЕКОінформ»
  • 4. ПОШТОВХОМ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТАКОГО ПРОЕКТУ СТАЛА БАНАЛЬНА, НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД, ПРИЧИНА: АВАРІЙНИЙ СТАН ДАХУ НАД ОФІСОМ ВИДАВНИЦТВА ПОТРЕБУВАВ НЕГАЙНОГО "РЕАГУВАННЯ". БАГАТОРІЧНІ ЗВЕРТАННЯ ДО ВЛАД МІСТА РЕЗУЛЬТАТУ НЕ ДАЛИ Під час повної заміни даху постало питання про освоєння горища. Це дало можливість моделювати ситуацію типового односімейного будинку (3-й поверх плюс задіяний об’єм горища, а це – ще півтора поверху), корисна площа якого склала 270 м 2
  • 5.
  • 6. Покрівельним матеріалом для даху з сонячної сторони стали алюмінієвий геліопрофіль “ТЕПС” ® фірми “Інсолар ЮСВ” площею 26 м 2 (для опалення та гарячого водопостачання) та цинкова бляха з інтегрованим фотоелектричним покриттям Rheinzink ® Solar PV загальною площею 4 м 2 та потужністю 400 Вт. (для електрозабезпечення). Це відповідає концепції будинку – огороджувальна конструкція (в даному випадку покрівельний матеріал) має бути енергоактивною (функція адсорбера сонячної енергії) ‏
  • 7. Кожна панель Rheinzink ® Solar PV розміром 430 х 4000 мм має фотоелектричне покриття площею 394 х 2848 мм з наступними характеристиками: Номінальна потужність 64 Вт 10% Робоча напруга 16,5 В Номінальний струм 4,13 А Напруга без навантаження 23,1 В Струм короткого замикання 5,1 А. Панелі встановлено на південному схилі даху під кутом 30° до горизонту, що є мінімальним для отримання енергії від сонця, і тому отримані результати теж можна вважати мінімальними. Оптимальним для Львова і його широти вважається кут 55‑60° взимку та 40-47° – влітку.
  • 8. Для забезпечення стабільності роботи альтернативного джерела електроенергії незалежно від добових і погодних змін традиційно використано принцип акумулювання електроенергії в електричних акумуляторах напругою 12 В. Розрахунки показали, що для функціонування всієї теплоенергетичної системи, в т.ч. освітлення, охоронної сигналізації, систему рекуперації тепла вентильованого повітря, циркуляційних помп для гарячого водопостачання і опалення, керування та моніторингу системи, а влітку – ще й пару комп'ютерів, потрібні чотири герметичні свинцево-кислотні АКБ ємністю 100 А год кожний. Неймовірно?
  • 9. Але це стало можливим завдяки використанню енергоощадного обладнання: світлодіодних (LED) освітлювальних ламп з високою світловою віддачею (напруга 12 В, потужність 1,1 Вт, термін служби — 100 тис годин); циркуляційних помп Wilo (потужність 46‑49 Вт); рекуператорів тепла RylkAir (продуктивність 20‑40 м 3 /год, потужність 2,5‑4 Вт, напруга 12 В). Впевнені, що невдовзі можна буде підключити до енергії сонця й інші побутові прилади (телевізор, холодильник, пральну машину тощо)
  • 10. Система складається з двох окремих підсистем — І та ІІ — відповідно до їх функціонального призначення: І — для живлення споживачів постійного струму з напругою 12 В (освітлення та рекуператори); ІІ — для живлення споживачів змінного струму з напругою 220 В і частотою 50 Гц (охоронна сигналізація, циркуляційні помпи та комп'ютери). Потужності підсистем співвідносяться між собою як 1:3 (СФБ BL1-BL4 та АКБ GB1-GB4). Для автоматичного регулювання процесів заряджання–розряджання АКБ в обох підсистемах застосовано спеціальні контролери А1 та А2. Їх функція зводиться до контролю напруги АКБ та відповідної комутації силових напівпровідникових ключів у режимах роботи 1‑3, (рис. 3): в режимі 1 — від'єднання навантаження і лише заряджання АКБ; в режимі 2 — одночасне заряджання АКБ і живлення споживачів; у режимі 3 — від'єднання СФБ і живлення споживачів електроенергії лише від АКБ. Низьковольтна освітлювальна мережа під'єднується до контролера А1 через автоматичний вимикач Q1 (світлодіодні лампи EL1‑Eln). Навантаженням контролера А2 служить синусоїдальний інвертор напруги UZ номінальною потужністю 600 Вт. До останнього через контакти реле напруги KV та автоматичний вимикач Q2 під'єднані споживачі підсистеми ІІ. Враховуючи вимогу їх безперебійного живлення (охоронна сигналізація та циркуляційні помпи), реле підключає цих споживачів до промислової мережі живлення в разі повного розряду АКБ підсистеми. Mm M2 M1 KV KV Q2 Q1 BL4 BL3 GB1 VT + C BL1 PC UV UI ADC RS + - A1 + - + - BL GB L EL1 EL2 ELn GB2 BL2 + - A2 + - + - BL GB L GB3 GB4 UZ ~ 220 B I II
  • 11.  
  • 12. Вибрана схема теплозабезпечення і гарячого водопостачання включає кілька відомих у світі принципів виконання таких будинків Система складається з сонячного колектора (1) як основного джерела тепла, каміна (2), баку-акумулятора, акумулятора теплової енергії, нагрівних контурів для обігріву приміщень і отримання гарячої води, теплообмінників. Без газу!!! Ані котла, ані радіаторів, ані жодного іншого традиційного обладнання для опалення – немає!
  • 13. Геліопрофіль “ТЕПС” ® дніпропетровської фірми “Інсолар ЮСВ" Для підвищення ефективності він покритий полікарбонатом загальною площею 26 м 2 . Обов’язкова умова — перевірка водяного та повітряного контуру зібраних панелей на герметичність перед підключенням до системи.
  • 14. У каміні потужністю 26/32 кВт з водяним контуром, розрахованому на тверде паливо, використано сталевий вклад. Ефективність таких вкладів часом не менша, ніж звичайного котла. Важливо, щоби повітря для спалювання дров забиралось повітряним каналом ззовні будинку і скеровувалося безпосередньо до паливної камери каміну
  • 15. Бак-акумулятор останньої генерації Vitocell 353 тип SVS об’ємом 750 л від фірми Viessmann має три контури: два – для опалення, один – для гарячої води. Такі ємності – необхідна складова будь-якої системи з використанням сонячного колектора.
  • 16. Акумулятор тепла об’ємом 12,8 м 3 , ізольований твердими пінополістирольними гідрофобізованими плитами товщиною 20 см, встановлено в підвалі будинку.
  • 17. Система працює за допомогою семи циркуляційних помп WILO. Вони є настільки енергоощадними, що здатні влітку живитися від фотоелектричних панелей
  • 18. Відповідно до першого принципу, стіни приміщень були добре теплоізольовані, а деякі ще й облаштовані радіаційними екранами. Для обігріву приміщень застосовано підлогове та стінове низькотемпературне водяне опалення
  • 19. Рекуперація тепла (повітряний теплообмін) здійснюється за допомогою вентиляційних апаратів RylkAir, розміщених покімнатно. Рекуператор подає зовнішнє повітря в приміщення практично кімнатної температури, оскільки нагрівається викидним внутрішнім повітрям. Унікальність його в тому, що він працює на 12 В, повністю забезпечуючись енергією з фотоелектричних панелей. Це єдиний у світі рекуператор тепла, який не потребує чищення каналів — достатньо випрати теплообмінну частину з тканини у пральній машині!
  • 20. Панелі RymSol –– це вид термоізоляції з властивістю поглинати сонячне випромінювання і передачі його теплової енергії безпосередньо до стіни. Ізоляційні властивості U = 0,2Вт/(м 2 ·К) і водночас значний рівень поглинання сонячного випромінювання –– до 40% дають можливість нагромаджувати у стіні тепло, ефективно працюючи як термічний напівпровідник навіть у найсуворішому кліматі. Робота панелі базується на законі конвекції – повітря, нагріте сонячною енергією у зоні абсорбера, піднімається каналами в ізоляційному шарі догори і віддає тепло стіні. Найхолодніша торцева стіна, яка виходить на південну сторону, обладнана сонячнимим панелями RymSol Ефективність панелей RymSol залежить від масивності й матеріалу стіни. Вони найбільше придатні для стін, виконаних із неізоляційних матеріалів зі значною теплоємністю – стіни виконують функцію акумулювання тепла і стінового обігрівання внутрішніх приміщень. В Україні ця кількість тепла може перевищувати навіть 2кВт·год/м 2 ·на день, що за нічних втрат близько 0,2Вт/м 2 забезпечує дуже позитивний енергетичний баланс. Самочинні сонячні обігрівальні-ізоляційні панелі – це отримання додаткового сонячного тепла до 300кВт·год/м 2
  • 21. На третьому поверсі будинку була здійснена термомодернізація з використанням ізоляційного матеріалу ПЕНОФОЛ  . Вікна були відреставровані, ущільнені гумовими ущільнювачами, шибки загерметизовані силіконом. Встановлення рекуператорів тепла звело до мінімуму використання пічного газового опалення, яке характерне для всіх житлових будинків в центрі м. Львова
  • 22.  
  • 23. MASA - THERM ПЕНОФОЛ
  • 24.