Экономия на окнах

¦ Теплоизоляционные свойства окна зависят от типа профиля рамы и стеклопакета. Так, для профиля ПВХ ( металлоплас - тик ) значение теплопроводности составляет 0,25 Вт / м гоС, для алюминия — 220 Вт / м г°С, для дерева ( при влажности 15%) 0,14 Вт / м гоС ( для сосны ) и 0,23 Вт / м гоС ( для дуба ). Чем ниже показатель, тем выше теплоизоляционные свойства материала. При этом стоит учесть, что более 80% площади оконной конструкции приходится на светопрозачный элемент. Из чего следует, что теплоизоляционные свойства оконных конструкций в большей мере зависят от типа используемого стеклопакета. Для характеристики теплоизоляционных свойств стеклопакетов используется показатель сопротивления теплопередаче ( м 2 °С / Вт ), обратный показателю теплопроводности.
Так, для однокамерного стеклопакета ( два листа полированного стекла толщиной по 4 мм с расстоянием 16 мм и заполнением разреженным воздухом ) этот показатель равен 0,32, для двухкамерного ( расстояние между стеклами по 12 мм ) — 0,49. При замене одного из стекол в однокамерном стеклопакете на К - стекло или i - стекло показатель сопротивления теплопередаче равняется 0,53 и 0,59 соответственно. В таблице 1 приведены значения сопротивления теплопередаче для стеклопакетов и оконных конструкций с использованием этих стеклопакетов. Следует отметить, что расчетные данные, приведенные в таблице, могут отличаться от полученных при сертификационных испытаниях стеклопакетов и конструкций ( расчетные данные ниже ).
Например, при сертификации окон производства КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ (3- ка - мерный металлопластиковый профиль GEALAN S 3000, толщина профиля 62 мм, стеклопакет 1- камерный 4 М 1-16-4 М 1) испытания подтвердили сопротивление теплопередаче на уровне 0,501 м! °С / Вт. Для сравнения : сопротивление теплопередаче оконных конструкций с двойным остеклением в раздельно - спаренных деревянных переплетах составляет не более 0,39 м 20 С / Вт, что не соответствует принятым на данный момент строительным нормам ( данный показатель должен быть не ниже 0,39-0,5 м г°С / Вт в зависимости от климатической зоны ( таблица 2). Вместе с тем, повысить теплоизоляцию окон можно и за счет более " теплого " стеклопакета, и за счет более " теплого " материала рамы ( например, профиль ПВХ с количеством камер более 3 и толщиной рамы более 60 мм, или деревянный евробрус ). ¦ Подсчитано, что теплопотери через светопрозрачные ограждающие конструкции старого формата составляют более 20% всех теплопотерь жилых зданий.
Экономический эффект от установки современных окон со стеклопакетами заключается главным образом в уменьшении расхода электроэнергии на обогрев помещений. Расчеты показывают, что при замене старых окон на новые энергосберегающие, с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,44 м гсС / Вт, можно снизить теплопотери через оконные конструкции более чем на 11%. В случае установки окон с коэффициентом сопротивления теплопередаче не ниже 0,6 м г°С / Вт теплопотери снизятся более чем на 40 %, при этом экономия энергозатрат на отопление может составить порядка 18%. А при замене старых окон с двойным остеклением в раздельно - спаренных деревянных переплетах на энергоэффективные конструкции с однокамерным стеклопакетом происходит снижение теплопотерь более чем на 11%.
Новые окна не только препятствуют потерям тепла, но и не позволяют холодному воздуху проникать в помещение. Таким образом, требуется на 33% меньше энергии для подогрева холодного воздуха. В сумме экономия энергозатрат при замене старых окон на новые со стеклопакетами составит порядка 30%. Следовательно, оконные конструкции нового формата с обычными стеклопакетами можно смело называть энергосберегающими. ¦ Для достижения желаемого результата экономии электроэнергии недостаточно правильно выбрать качественно изготовленное окно ( в частности, то, что касается материала рамы и стеклопакета ). Важно также правильно установить его. Неправильный монтаж окна и швов неизбежно приведут к тому, что вместо гарантируемых изготовителем 5-10 лет надежной службы, уже через 2-3 года можно столкнуться с многочисленными проблемами.
В частности, будет разрушаться монтажный шов, образовываться конденсат и трещины на откосах оконного проема, вода на подоконнике, а затем — сквозняки, плесень и грибки на стыке между рамой и стеной. Разрушение монтажного стыка ( между оконной рамой и стеной ) происходит из - за его неправильной заделки и применения уплотнительных материалов низкого качества. В настоящее время монтажный стык между оконной рамой и стеной чаще всего заполняют пеной и, в лучшем случае, наносят слой герметика. Мировой же опыт эксплуатации современных окон показывает, что установка окон только на монтажную пену является в корне неправильной. Пена — прекрасный теплоизолирующий материал, но под ультрафиолетовыми лучами солнца она разрушается, постепенно превращаясь в пыль.
Она также имеет свойство впитывать в себя влагу. А при насыщении влагой пена теряет свои теплоизоляционные свойства, способствуя промерзанию монтажного стыка зимой и образованию в дальнейшем плесени и грибка на откосах. Есть и еще одна проблема, которая может возникнуть из - за неправильного монтажа. Так, многим владельцам новых окон наверняка знакомо такое явление, как запотевание стекол в зимнее время. Происходит это из - за разницы температур внутри и снаружи помещения, в результате чего внутренняя поверхность окна охлаждается до так называемой " точки росы " — температуры поверхности, при которой на ней конденсируется водяной пар из воздуха. Конденсат появляется не только на оконных стеклах, а и внутри монтажного стыка.
Таким образом, хотя монтажная пена и является замечательной защитой от шума, холода и ветра, но сама требует защиты от солнца, влаги, влажного воздуха внутри помещения. Защитить монтажный шов можно путем применения специальных гидро - и теплоизолирующих материалов. Их необходимо наносить по всему периметру окна не только изнутри помещения, но и снаружи. При этом материалы должны позволять монтажному шву " дышать ", то есть, обеспечивать его вентиляцию. При правильном выборе места монтажа окна в проеме и качественном выполнении работ с применением изоляционных материалов ( например, по технологии и с применением материалов ILLBRUCK ) монтажный шов прослужит без проблем порядка 10 лет, обеспечив желаемую теплоизоляцию и защищая оконные конструкции от разрушения. ¦ Срок окупаемости новых окон при значении коэффициента сопротивления теплопередаче 0,64 м 2 °С / Вт и стоимости одного квадратного метра конструкции $85 составит около 6 лет.
При увеличении коэффициента до 0,85 м 2 °С / Вт и стоимости конструкций до $145 за 1 метр, срок окупаемости увеличится до 8 лет. Такие данные получены при расчетах с учетом уменьшения поступления холодного воздуха через окна. ¦ Важное преимущество новых оконных конструкций заключается в их универсальности : возможности устанавливать их как в новостойках, так и при капитальном ремонте и реконструкции существующего фонда жилых зданий. Достигнутый многократный экономический эффект может быть выражен в : - стоимости сберегаемой тепловой энергии, которая достигается за счет повышения уровня теплозащиты окон ; - герметичности окон, благодаря чему происходит снижение количества инфильтрующегося холодного воздуха ; - отказа от избыточного утепления наружных стен, которое, в случае установки новых окон, становится уже нецелесообразным.покриття мансардних приміщень
  • 1