Главная Контакт
МИКЦЭ

Все об окнах:

Явные преимущества и больше информации для застройщиков и владельцев домов, осознающих важность энергетических и экологических проблем

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ИХ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЦА

Использование солнечной энергии приобретает все растущее значение. В качестве источника энергии она неисчерпаема и не приводит к выделению вредных веществ. При этом нужно различать активное и пассивное использование солнечной энергии. Для активного использования солнечной энергии необходима установка технических сооружений для подготовки горячей воды (солнечные коллекторы) или для получения электроэнергии (фотогальваническая электроника).

Пассивное использование солнечной энергии ограничивается разумным расположением жилых помещений и оконных площадей. Особые случаи - застекленная  пристройка, зимний сад.

Принцип использования пассивной энергии базируется на так называемом парниковом эффекте, который в данном случае является желаемым.Проникающая солнечная энергия поглощается площадью помещения и остается в здании.

Чтобы можно было использовать стеклопакеты с энергосберегающими свойствами, нужно уже на стадии проектирования здания учитывать некоторые основные правила. Например, установка батарей перед стеклянными окнами является уже пережитком того времени, когда  о расточительстве энергии еще не задумывались. Согласно нормативным актам по теплозащите  необходимо в таких случаях устанавливать соответствующие экраны с задней стороны батареи.

Условия рационального применения стекла

С северной стороны теплобаланс всегда отрицательный, поэтому окна с этой стороны нужно планировать только такого размера, чтобы  гарантировалась достаточная степень освещенности внутренних помещений.

Южный фасад  должен иметь большие площади стекла. В соответствии с основным  правилом может иметь силу соотношение оконных площадей Север : Восток/Запад : Юг = 1 : 2 : 3 , что соответствует доле оконных площадей 10% : 20% : 30% (минимальные показатели).

 

 

СТЕКЛОПАКЕТ: СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ

Стеклопакетом называют блок из двух и более  оконных стекол, расстояние между которыми образуется  за счет дистанционной рамки. Основным элементом по всему периметру краев стеклопакета является специальный профиль, который склеивается  с оконными стеклами через двухступенчатое уплотнение из бутила (барьер для пара) и полисульфида  (герметичность).

Срок службы стеклопакета зависит от тщательности изготовления этой системы.  Например, если в пространство между стеклами попадает воздух, а значит и влага, то поверхности стекол запотевают и тем самым теряют свою прозрачность.

Опасности подвержены особенно оконные стекла малого размера из-за возникающих температурных напряжений, а также окна с южной стороны из-за усталости материала  вследствие высоких температурных колебаний.

Стеклопакеты малых размеров (длина стороны менее  50 см)  имеют худший коэффициент теплопередачи, чем стеклопакеты больших размеров, хотя те и другие одинакового типа. Причина: в зоне металлической дистанционной рамки (алюминий) коэффициент теплопередачи особенно плохой.  Его влияние сказывается на расстоянии до 15 см от края стеклопакета.

 

 

Стеклопакеты могут выполнять функции 

  • теплозащиты,
  • солнцезащиты,
  • шумозащиты,
  • пожарозащиты,
  • защиты от взлома
  • и для различных комбинаций этих функций.

Для соответствия функции "теплозащита" промежуточное пространство между стеклами должно заполняться  инертным газом - аргоном. На внутреннюю сторону стекла методом металлизации наносится невидимый тепло-отражающий слой серебра.

Приведенное сопротивление теплопередаче (м2·°С/Вт) оконного стеклопакета нормируется. Например, однокамерный стеклопакет 4M1-16-4M1 имеет приведенное сопротивление теплопередаче 0,32 м2·°С/Вт, а двухкамерный стеклопакет 4M1-Ar16-4M1-Ar16-И4 имеет существенно лучшее значение приведенного сопротивления теплопередаче, которое составляет 0,80 м2·°С/Вт.

Следует отметить, что согласно СТБ 939-93 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений" сопротивление теплопередаче окон и балконных дверенй, устанавливаемых в наружных стенах с нормируемой температурой внутреннего воздуха, должно составлять не менее 0,6 мС/Вт.

В конструкциях теплозащитных окон с применением деревянных профилей дальнейшее повышение их теплозащитных качеств осуществляется не только за счет изменения толщины, но и применением сэндвич-брусков для изготовления профиля. Такие сэндвич-бруски состоят из деревянных ламелей и одного или нескольких слоев полимерных материалов, что позволяет получить уникальные характеристики таких комбинированных оконных профилей, делая дерево еще более теплым (Holz Schiller и др.).

Увеличение количества стекол, естественно, существенно сказывается на увеличении веса оконного блока и, кроме того, снижает степень светопропускания.

В связи с этим, более предпочтительным представляется повышение тепловой эффективности остекления не за счет увеличения количества стекол, а за счет применения специальных высокоэффективных теплозащитных стекол, которые позволяют повысить коэффициент сопротивления теплопередаче до 0,7-1,2 м2 °С/Вт и более.

Представляется целесообразным отказаться при изготовлении стеклопакетов и от металлических рамок, применение которых сказывается на снижении контурных теплозащитных характеристик готового стеклопакета. Имеются уже наработки по применению контурных рамок из ПВХ-профиля, из формованного герметика, армированного металлической волнистой лентой, и т.п.

Сегодня уже предлагаются окна с коэффициентом сопротивления теплопередаче 1,25 м2*оС/Вт и выше.  Речь идет о системах с отражаюжими пленками в промежуточных пространствах между стеклами, а также о трехслойном с газовым заполнением остеклении с двумя оконными стеклами с напылением.

В таблице приведены оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов в соответствии с ГОСТ 24866-99 (Таблица А.1 - справочное приложение А)

Варианты остекления

Коэффициент

Приве-денное сопро-тивление тепло-передаче, м2·°С/Вт

пропу-скания

погло-щения

пропу-скания

погло-щения

общего пропу-скания солнечной энергии

света в видимой части спектра

прямого солнечного излучения

4M1-8-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,28

4M1-10-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,29

4M1-12-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,30

4M1-16-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,32

4M1-Ar8-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,30

4M1-Ar10-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,31

4M1-Ar12-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,32

4M1-Ar16-4M1

0,80

0,06

0,68

0,21

0,78

0,34

4M1-8-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,47

4M1-10-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,49

4M1-12-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,51

4M1-16-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,53

4M1-Ar8-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,53

4M1-Ar10-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,55

4M1-Ar12-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,57

4M1-Ar16-K4

0,75

0,08

0,60

0,26

0,76

0,59

4M1-8-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,51

4M1-10-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,53

4M1-12-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,56

4M1-16-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,59

4M1-Ar8-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,57

4M1-Ar10-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,60

1-Аг12-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,63

4M1-Ar16-И4

0,73

0,14

0,41

0,24

0,51

0,66

4M1-6-4M1-6-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,42

4M1-8-4M1-8-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,45

4M1-10-4M1-10-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,47

4M1-12-4M1-12-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,49

4M1-16-4M1-16-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,52

4M1-Ar6-4M1-Ar6-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,44

4M1-Ar8-4M1-Ar8-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,47

4M1-Ar10-4M1-Ar10-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,49

4M1-Ar12-4M1-Ar12-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,52

4M1-Ar16-4M1-Ar16-4M1

0,72

0,09

0,56

0,29

0,72

0,55

4M1-6-4M1-6-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,53

4M1-8-4M1-8-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,55

4M1-10-4M1-10-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,58

4M1-12-4M1-12-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,61

4M1-16-4M1-16-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,65

4M1-Ar6-4M1-Ar6-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,60

4M1-Ar8-4M1-Ar8-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,62

4M1-Ar10-4M1-Ar10-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,65

4M1-Ar12-4M1-Ar12-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,68

4M1-Ar16-4M1-Ar16-K4

0,68

0,11

0,50

0,34

0,72

0,72

4M1-6-4M1-6-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,59

4M1-8-4M1-8-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,61

4M1-10-4M1-10-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,64

4M1-12-4M1-12-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,68

4M1-16-4M1-16-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,72

4M1-Ar6-4M1-Ar6-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,64

4M1-Ar8-4M1-Ar8-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,67

4M1-Ar10-4M1-Ar10-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,71

4M1-Ar12-4M1-Ar12-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,75

4M1-Ar16-4M1-Ar16-И4

0,66

0,17

0,34

0,35

0,5

0,80

Примечание — Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0 м и коэффициентов эмиссии:

0,16 — 0,18 — для твердого покрытия;

0,06 — 0,08 — для мягкого покрытия.

Условное обозначение стеклопакета состоит: из обозначения типа, характеристики применяемого стекла (вид стекла и его толщина), расстояния между стеклами, вида газонаполнения, высоты, ширины, толщины стеклопакета, вида стеклопакета и обозначения стандарта.

Пример условного обозначения однокамерного стеклопакета, состоящего из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111, с расстоянием между стеклами 16 мм, заполненного аргоном, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 24 мм, общестроительного назначения:

Стеклопакет СПО 4M1-16Ar-4M1 1500х800х24 ГОСТ 24866-99.

То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 с расстоянием между стеклами 12 мм, заполненного воздухом, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, общестроительного назначения:

Стеклопакет СПД 4M1-12-4M1-12-4M1 1500х800х36 ГОСТ 24866-99.

То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 с мягким низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполнение: наружная камера — воздух, внутренняя камера — аргон, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, морозостойкого, энергосберегающего:

Стеклопакет СПД 4M1-12-4M1-12Ar-И4 1500х800х36 МЭ ГОСТ 24866-99.

Теплосберегающее стекло. В настоящее время для создания энергосберегающих стеклопакетов используется два типа стекол с различными видами покрытий: твердое (пиролитическое) покрытие - так называемое К-стекло и мягкое (магнетронное) покрытие - I-стекло.

К-СТЕКЛО - высококачественное флоат-стекло со стойким, прозрачным "металлическим" покрытием (состоит, из многих компонентов, в основном металлов). Покрытие обеспечивает прохождение солнечной энергии в здание (оно прозрачное, не имеет цвета и его влияние на светопропускаемость и отражение практически не заметно), но существенным образом сокращает тепловые потери через окно (для этого и предназначено). Другими словами покрытие пропускает коротковолновую солнечную энергию в помещение, но не пропускает наружу длинноволновое тепловое излучение (например, от отопительного прибора). По внешнему виду К-стекло похоже на обычное прозрачное стекло. В стеклопакетах может устанавливаться как в качестве наружного, так и внутреннего стекла. Первый способ позволяет сохранить тепло в помещении (минимизировать затраты на отопление, что как нельзя более актуально для суровых зим). Второй - позволяет уменьшить тепловой поток с улицы в помещение (очень подходящий способ установки для стран с жарким климатом).

Включение К-стекла в состав стеклопакета позволяет значительно улучшить его показатели теплоизоляции.

I-СТЕКЛО. Мягкое покрытие (TOP-N) наносится методом электромагнитного напыления, во время которого частицы оксидов металлов в вакуумной среде оседают на стекло. Преимущество данного метода состоит в получении стекла, покрытого равномерным "магнетронным" теплосберегающим слоем.

Основным недостатком I-стекла является его пониженная абразивная стойкость по сравнению с К-стеклом, что представляет определенные неудобства при транспортировке и хранении. Хранится такое стекло плохо. После вскрытия упаковки необходимо сразу пускать стекло в производство. Поэтому работают с I- стёклом только те фирмы, которые имеют крупные заказы на производство окон с таким стеклом. Потребитель этого неудобства не ощущает, потому что покрытие находится внутри стеклопакета. Достоинством I-стекла является то, что его теплоизоляционные характеристики значительно выше, чем у К-стекла. А вот цена, наоборот - ниже.

Стекла с мягкими и твердыми покрытиями вместе составляют класс так называемых Low-E (Лоу-И) стекол, т.е. низкоэмиссионных стекол (Low- Emission).

Совет: чтобы определить, действительно ли стеклопакет с энергосберегающим стеклом - поднесите к окну зажигалку. Вы увидите несколько ореолов пламени. Если один отличается по цвету, значит стекло на самом деле энергосберегающее.

СТОЛЬКО ВЫ СМОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ: ЗАЩИЩАЙТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОТЕРЬ ТЕПЛА

Окна являются слабым местом теплозащиты «наружной оболочки» дома, если не принято никаких дополнительных мер по теплозащите. Теплозащитное остекление (коэффициент сопротивления теплопередаче 0,8 м2*оС/Вт) позволяет значительно уменьшить теплопотери: в отопительный сезон Вы экономите на каждом квадратном метре оконной площади  современного теплозащитного остекления по сравнению с:

  • простым стеклом: 400 кВт*час/м2
  • однокамерным стеклопакетом: 165 кВт*час/м2
  • двухкамерным стеклопакетом: 85 кВт*час/м2.

Чем больше площадь окон дома, тем большее значение приобретает  качество остекления и его теплозащитные свойства. Ежегодная экономия энергии на отопление в жилом доме со средней площадью окон 20 м2 составляет при замене однокамерных стеклопакетов на теплозащитное остекление приблизительно 3300 Квт*час (около 350 л мазута). 

 

 

 

КАКИЕ ОКНА ЛУЧШЕ: деревянные или пластиковые?

Прежде всего, дерево - это проверенный веками натуральный строительный материал. Стремление современного человека ко всему натуральному, природному, в наши дни продиктовано отнюдь не модой. Люди просто устали от всего синтетического, искусственного. Вспомните, разве смог золотой механический соловей в одноименной сказке Андерсена "перепеть" живую птаху? Кроме того, нам, живым существам, наверное, просто гармоничнее существовать в окружении подобных же "живых", естественных материалов, таких, как дерево и камень, среди которых жили много веков наши предки. Поэтому материал для строительства собственного жилья играет в нашей жизни не последнюю роль.

Как все живое, дерево "дышит", пропуская через свои поры воздух. За сутки стандартная деревянная рама способна пропустить сквозь себя количество воздуха (на улицу - отработанного, в дом - свежего) достаточное для поддержания в помещении необходимой влажности и свежести. В помещении происходит постоянная вентиляция.

К сожалению, пластик совершенно лишен этой естественной для природного материала функции. И поэтому для вентиляции воздуха в помещении с пластиковыми окнами необходимо периодически их открывать. Думается, что, даже изобретя со временем способы, которые заставят пластик искусственно дышать, люди все равно не смогут вложить в него то чувство, ту частичку своей души, которые навсегда остаются в любой вещи, сделанной из дерева...

"Зато пластик прочнее и долговечнее", - скажут многие. Но, к сожалению, и это не так. Даже необработанное дерево выдерживает не меньшие, чем пластик, нагрузки. Что же касается долговечности, то пластик - материал совсем молодой. Он сам-то существует на свете не так долго, и еще неизвестно, что будет с рамами из этого материала через десятки лет. Срок же службы деревянных окон составляет минимум 50 лет. Современные технологии помогли убрать главный недостаток дерева - подверженность гниению и температурным перепадам. Пропитка древесины, грунтовка с анти-септированием предохраняют дерево от гниения, оставляя древесные поры свободными для воздуха.

Многослойный клееный брус предотвращает деформацию, образование трещин и обеспечивает точность размеров. Кроме того, клееный брус является более долговечным, так как до склейки удаляются все пороки древесины.

Но практически вечными деревянные окна делают наружные алюминиевые элементы, не подверженные коррозии.

Что касается сохранения тепла и звукоизоляции, то и здесь преимущества дерева перед пластиком очевидны.

Эстетические свойства качественно выполненных деревянных окон способны удовлетворить вкус самого взыскательного дизайнера. Дерево даже визуально придает интерьеру тепло и создает уют. Деревянные окна - это идеальное сочетание вечной классики и современной функциональности. Кроме того, все окна могут иметь самые разнообразные формы и цвета.

Могилевский информационно-консультационный центр предлагает Вам высококачественные деревянные окна производства ООО "ЗаХар".

Приходите к нам и убедитесь в этом воочию!

ЗАО "Технологический парк Могилев
www.technopark.by