Экономия энергии с помощью систем временной теплоизоляции. Результаты исследований Института оконных технологий (г. Розенхайм)
Физико-технические аспекты
При определенных условиях системы внешней и внутренней солнцезащиты, к которым согласно EN 13659 относятся
- Воздухонепроницаемость системы (статичность воздушного слоя и сопротивление теплопередаче согласно EN 13125).
- Показатель теплоизоляции системы (сопротивление теплопередаче и излучение при использовании инфракрасных отражающих покрытий).
- Уровень теплоизоляции внешней стены и окон/остекления.
- Климатические условия (продолжительность светового дня и температура внешней среды в отопительный период).
- Вид системы управления и время, необходимое для закрывания системы (в определенные часы или согласно продолжительности светового дня).
Показатель потенциального энергосбережения соотносится с площадью окна, так как все факторы одинаково влияют как на окна, так и на системы временной теплоизоляции, а улучшение физико-технических характеристик ограничено площадью прозрачной поверхности.
Рис. 2. Важные факторы, влияющие на систему временной теплоизоляции
Для точной оценки потенциального энергосбережения на уровне зданий необходимо учитывать климатические данные, конструкцию здания, окон и отопительной техники. Покупателю эта информация, как правило, неизвестна, и для быстрой оценки она слишком трудоемка. По этой причине важно также рассматривать уменьшение коэффициента теплопередачи ΔUw – параметра, хорошо известного архитекторам, производителям и строителям. Однако напрямую определить показатель потенциального энергосбережения в данном случае невозможно, так как коэффициент теплопередачи уменьшается только тогда, когда задействована система временной теплоизоляции. Для определения температуры внутренней поверхности показатель ΔUw,tws (уменьшение коэффициента теплопередачи окна с системой временной теплоизоляции), конечно, имеет немаловажное значение. Ниже приведены расчеты для систем внешней солнцезащиты, установленных на окна стандартного размера согласно EN 14351-1: 1,23×1,48 м, доля оконной рамы 30%.
Uf – коэффициент теплопередачи оконной рамы, Вт/(м²•К)
Ug – коэффициент теплопередачи стеклопакета, Вт/(м²•К)
Af – площадь оконной рамы, м²
Aw – площадь окна, м² (Аf + Аg)
Ag – площадь стеклопакета, м²
lg – длина периметра примыкания стеклопакета к профилю, м
Ψg – линейный коэффициент теплопередачи, Вт/(м•К)
ΔR – сопротивление теплопередаче внешней солнцезащиты, (м²•К)/Вт
ΔUw,tws – уменьшение коэффициента теплопередачи окна с солнцезащитой, Вт/(м²•К).
Таблица 1. Классы воздухопроницаемости согласно EN 13125
Класс |
Характеристика |
etot |
ΔR в (м2·К)/Вт |
1 |
Самая высокая воздухопроницаемость |
> |
ΔR = 0,08 |
2 |
Высокая воздухопроницаемость |
15- |
ΔR = 0,25xRsh + 0,09 |
3 |
Средняя воздухопроницаемость |
8- |
ΔR = 0,55xRsh + 0,11 |
4 |
Низкая воздухопроницаемость |
3- |
ΔR = 0,80xRsh + 0,14 |
5 |
Воздухонепроницаемая система |
< |
ΔR = 0,95xRsh + 0,17
|
Конструкция системы
Конструкция системы временной тепловой защиты (роллеты, жалюзи и т.д.) должна не только увеличивать теплоизоляцию, но и выполнять ряд других важных функций: защищать от солнца, взлома, ливня, града и ветра. На показатель теплоизоляции солнцезащитной системы влияют сопротивление теплопередаче материала (роллетного полотна) и воздухонепроницаемость. В наибольшей степени – герметичность стыка системы внешней солнцезащиты и временной теплоизоляции с наружной стеной, окном или фасадом: между системой временной теплоизоляции и окном должен образовываться статичный воздушный слой.
Рис. 4. Распределение зазоров согласно EN 13125 (фото ГК «АЛЮТЕХ», Отчет об испытаниях Института оконных технологий № 11-000216-PR03)
Снижение тепловых потерь при нанесении инфракрасного отражающего покрытия на системы внутренней солнцезащиты возможно при соблюдении следующих условий.
- Слой инфракрасного отражающего покрытия нанесен на места слабой конвекции, как правило, на сторону, обращенную к окну.
- Оптимально — на строительные элементы с низкой теплоизоляцией».
- Обеспечена защита покрытия от загрязнений».
- Покрытие защищено от повреждений при чистке или эксплуатации.
В системах внешней солнцезащиты инфракрасное отражающее покрытие не может учитываться согласно EN 13125, а также из-за загрязнения в период эксплуатации.
Пример расчета
Определение возможного уменьшения коэффициента теплопередачи Uw показано на примере окна с роллетой из алюминия. Такая конструкция также обеспечивает более надежную защиту от взлома. Для расчета использовалась роллетная система RS.AR41 ГК «АЛЮТЕХ» (см. Протокол испытаний Института оконных технологий № 11-000216-PR03).
Описание продукта и параметры
Роллетная система, состоящая из роллетного полотна с концевым профилем, роллетного короба, боковых направляющих шин и нижней шины в качестве обрамления. Алюминиевый профиль заполнен полиуретановой пеной. Шины и концевой профиль из алюминия имеют уплотнительную вставку из EPDM. Конструкция роллетного короба уплотнителей не предусматривает.
Величина зазора между роллетным полотном и коробом или строительным элементом:
величина зазора снизу – 0 мм
величина зазора сверху – 5 мм
величина зазора сбоку (слева и справа) – 1 мм
Rsh = 0,02 (м²•К)/Вт
Расчет дополнительного сопротивления теплопередаче
Распределение по классам воздухопроницаемости согласно EN 13125:
величина зазора снизу: e1 = 0 мм
величина зазора сверху: e2 = 5 мм
величина зазора сбоку: e3 = 1 мм
общая величина зазоров: etot = e1 + e2 + e3 = 6 мм
Воздушные и световые зазоры в роллетном полотне отсутствуют: ламели упираются друг в друга. В соответствии с требованиями к 4-му класса воздухопроницаемости согласно EN 13125 суммарная величина зазоров etot должна быть ≤ 8 мм. В этом случае вышеупомянутая роллета соответствует 4-му классу согласно EN 13125.
Дополнительное сопротивление теплопередаче ΔR при Rsh = 0,02 (м²•К)/Вт рассчитывается при проведении испытаний методом термокамеры следующим образом (см. табл. 1):
ΔR = 0,8 × Rsh + 0,14 = 0,8 × 0,02 (м²•К)/Вт + 0,14 = 0,16 (м²•К)/Вт
При установке системы временной теплоизоляции на старое окно (Uw = 2,8 Вт/(м²•К)) уменьшение теплопередачи составляет около 0,85 Вт/(м²•К), а при установке такой системы на современное окно согласно постановлению по энергоэффективности 2009 года (Uw = 1,3 Вт/(м²•К)) уменьшение теплопередачи равно около 0,2 Вт/(м²•К). В результате значительно повышается уровень теплового комфорта вечером и ночью. Потенциальное энергосбережение зависит от климата и показано на рис. 7 для других типов окон.
Рис. 6. Объективные показатели, полученные путем измерений
Энергосбережение в различных климатических регионах
Для точного расчета потенциальной экономии энергии на уровне зданий необходима информация о климатических данных (продолжительность светового дня, температура окружающей среды), конструкции здания и окон (стандарт теплоизоляции, аккумулирующая тепловая емкость), а также об отопительной технике (снижение отопления ночью). Локальные феномены, такие как сильный туман, высокая скорость ветра и образование холодного воздуха в низине, не принимаются во внимание. Учет важных климатических влияний (суммарная радиация, данные о ветре и температуре, а также положении солнца) и климатических данных согласно метеостандарту [10] позволяет точно определить показатель возможного энергосбережения. Согласно EN ISO 13790 имитация факторов, влияющих на здание, основана на модели одной комнаты (DIN EN ISO 13791) и проводится Институтом оконных технологий (г. Розенхайм) для различных климатических регионов.
Рис. 7. Модель одной комнаты для имитации энергетических характеристик окна согласно EN 13790
Потенциальное энергосбережение соотносится с площадью окна. Это позволяет не учитывать факторы, относящиеся к зданию, например потери тепла при кондиционировании или внутренние источники тепла, так как эти факторы в одинаковой степени распространяются и на окна, и на солнцезащиту. Влияние тем меньше, чем лучше теплоизоляция здания, окна или стеклопакета.
В примере определяются показатели энергосбережения для Вюрцбурга, Минска, Москвы и Киева. Для этого важно знать, какое окно используется, так как при установке солнцезащиты на окно с более низким показателем Uw снижение теплопередачи будет менее эффективным. По этой причине в ходе исследования были смоделированы параметры для типичных и наиболее распространенных видов окон (табл. 2).
Таблица 2. Окна для оценки систем временной теплоизоляции. Размеры окна – 1,23×1,48 м, доля оконной рамы – 30%
Тип окна |
Uw (окно), Вт/м2К |
Ug (стеклопакет), Вт/м2К |
Uf (рама), Вт/м2К |
Коэффициент энергопроница-емости g, % | |
1 |
Окно с простым остеклением |
4,7 |
5,9 |
2,0 |
0,85 |
2 |
Однокамерный стеклопакет без покрытия |
2,8 |
3,0 |
2,0 |
0,77 |
3 |
Однокамерный стеклопакет с покрытием |
1,7 |
1,3 |
2,0 |
0,6 |
4 |
Однокамерный стеклопакет с покрытием |
1,3 |
1,1 |
1,4 |
0,6 |
5 |
Двухкамерный стеклопакет (для энергосберегающих зданий) |
0,80 |
0,7 |
0,96 |
0,5
|
Рис. 8. Энергосбережение при использовании алюминиевой роллеты с Rsh = 0,02 м²К/Вт и 4-м классом воздухонепроницаемости для различных типов окон в Вюрцбурге, Минске, Москве, Киеве в зависимости от класса воздухонепроницаемости (Институт оконных технологий (г. Розенхайм) также может подготовить расчеты для других конструкций и городов)
Вывод
Роллеты и другие системы внешней солнцезащиты эффективно препятствуют перегреву помещений летом, тем самым обеспечивая значительную экономию энергопотребления системами кондиционирования. Использование подходящих материалов и соответствующая конструкция систем позволяют значительно снизить показатель теплопередачи Uw, в особенности старых окон и стеклопакетов. Помимо энергосбережения системы солнцезащиты значительно улучшают тепловой комфорт внутри помещения, так как температура внутренней поверхности ощутимо растет. Однако это зависит от тщательности проработки конструкции, а также результатов расчета показателя энергосбережения и проведения испытаний на теплоизоляцию признанными испытательными лабораториями. Учет важных климатических влияний (суммарная радиация, данные о ветре и температуре, а также положении солнца) и климатических данных согласно метеостандарту [10] позволяет точно определить показатель возможного энергосбережения. Так, система временной теплоизоляции, установленная на старое окно с простым остеклением, в зависимости от климатических условий позволяет сэкономить более 140 кВтч на 1 м2 площади окна в год (данные для других типов окон показаны на рис. 8). Если общая площадь окон здания равна 30 м2, то ежегодная экономия электроэнергии составит около 4200 кВтч, что соответствует около 420 л жидкого топлива. Установка солнцезащиты на старые окна с однокамерными стеклопакетами (2-й тип) позволит сэкономить 60 кВтч на 1 м2 площади окна в год, т.е. 1800 кВтч на здание. Кроме того, системы временной теплоизоляции повышают безопасность и защиту от взлома.
Список источников
- [EN ISO 10077. Ч. 1 и 2. Теплотехнические характеристики окон, дверей и жалюзи – Расчет коэффициента пропускания тепла. Изд-во Beuth.
- EN 13125 Жалюзи и ставни, дополнительное тепловое сопротивление. Размещение указания класса воздухопроницаемости на изделии. Изд-во Beuth.
- Демель, М. Тезисы магистерской работы. Составление рекомендаций по применению этикеток энергоэффективности в зависимости от региона в Европе. Университет г. Штутгарт, кафедра строительной физики, 2013.
- EN 14351-1 Окна и двери – Стандарт по продукции, характеристики – Ч. 1: Окна и наружные двери без свойств противопожарной защиты и/или дымозащиты: Собственное изд-во института оконных технологий, г. Розенхайм.
- Строительство с использованием энергоэффективных солнцезащитных систем: специальный выпуск института оконных технологий.
- EN 13659 Системы внешней солнцезащиты – Требования к эксплуатационным характеристикам. Изд-во Beuth.
- ISO 18292 Энергетические характеристики оконных систем для жилых зданий – Процедура расчета. Изд-во Beuth.
- EN ISO 13790 Энергоэффективность зданий – Расчет энергопотребления при отоплении и охлаждении. Изд-во Beuth.
- EN ISO 13791 Теплотехнические характеристики зданий – Расчет внутренней температуры комнаты в летнее время без механического охлаждения – Общие критерии и процедуры оценки.
- Метеостандарт. Версия 7 – Общая база метеорологических данных [Электронный ресурс] Режим доступа: www.meteonorm.com – © METEOTEST, Фабрикштрассе 14, CH-3012 г. Берн, Швейцария.
- Итоговый отчет по исследовательскому проекту «Временная теплоизоляция окон»: Институт оконных технологий, г. Розенхайм.
- План действий «Временная теплоизоляция и защита от солнца» IBH 798/09 Проектно-конструкторское бюро проф. д-ра Хаузера, Промышленный союз технического текстиля, роллет и солнцезащиты.
М. Демель, инженер по продукту, строительная физика
Ю. Бениц-Вильденбург, руководитель отдела PR & коммуникации