ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – ЭТО МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ – «ЭНЕРГИЯ СТЕКЛА»

Сегодня как никогда становится актуальным вопрос эффективного использования энергоресурсов. И если раньше об этом говорили исключительно на Западе, то сегодня об этом говорят и в России. Ведь только у нас на отопление зданий ежегодно расходуется более 400 млн тонн условного топлива, а это ни много ни мало - 25 % годовых энергоресурсов страны. По сравнению с другими «холодными» странами Европы расход тепла на 1 кв. м у нас почти вдвое больше, что является причиной неоправданно больших финансовых затрат. Именно поэтому вопросам энергосбережения и рационального использования энергии уделяется повышенное внимание [1].
Доказанный факт - больше всего тепла уходит из дома через окна. По данным тепловизорных обследований частных домов, на светопрозрачные наружные ограждения приходится более 40 % потерь энергии. Известно, что тепло передается через предметы (кондукция), через движение воздуха (конвекция), а также излучением. Наибольшие потери тепла через остекление происходят именно третьим способом - через излучение (примерно 70 %). Одним из самых эффективных путей снижения теплопотерь является применение энергоэффективного остекления, теплосберегающие свойства которого во многом зависят от стекла, применяемого в стеклопакетах [2].
Так что же делает стекло энергоэффективным? Известно, что поверхность любого стекла обладает излучательной способностью, от которой зависит количество отражаемого тепла. Основным показателем, хаpaктеризующим способность стекла отражать тепловое излучение, является его излучающая способность (Е) или - «коэффициент эмиссии». У обычных стекол коэффициент эмиссии составляет 0,83, а у низкоэмиссионных может доходить до 0,03, при этом свыше 90 % накопленного тепла будет отражаться назад в помещение. Чем меньше коэффициент эмиссии, тем эффективнее материал отражает тепло, тем выше его теплосберегающие свойства. Именно поэтому энергосберегающие окна называют также низкоэмиссионными. Низкоэмиссионные стекла обладают высокой светопропускающей способностью и прозрачностью и, в то же время, обеспечивают достаточно высокие показатели коэффициента теплоизоляции.
С технической точки зрения такие стекла представляют собой полированное стекло, на которое нанесено специальное покрытие из оксидов металлов, обеспечивающее снижение доли энергии, излучаемой стеклом в направлении этого покрытия. То есть, если в случае с обыкновенным стеклом, накопленная им энергия излучается с одинаковой интенсивностью как внутрь, так и наружу (что означает потери тепла), то в случае снизкоэмиссионным стеклом, интенсивность излучения наружу многократно падает, соответственно уменьшаются теплопотери [3].
Особенностью такого стекла является его исключительное использование в составе стеклопакета. Применение энергосберегающего стекла позволяет делать стеклопакет однокамерным, а значит, более легким, и все окно более долговечным. Стоит также отметить, что конечная стоимость оконной конструкции оказывается не выше современной традиционной системы остекления, а в некоторых случаях даже ниже.
При этом показатели по энергосбережению (экономия тепла внутри помещения) получаются превосходными (таблица).
|
Ориентация по сторонам света |
Традиционные окна: потеряи энергии, кВт⋅ч/м2 |
Окна с энерго-сберегающим стеклом: потери энергии, кВт⋅ч/м2 |
Сокращение потерь энергии, при использовании энерго-сберегающего стекла, % |
Годовой экономический эффект от применения, $/м2 |
|
Юг |
161 |
53 |
67 |
44,10 |
|
Север |
276 |
131 |
52 |
65,00 |
|
Запад/Восток |
231 |
101 |
56 |
56,83 |
Таким образом, снижение теплопотерь может достигать 55-60 %. [4]
Энергоэффективное остекление позволяет сократить выброс парниковых газов (1 кв. м остеклкния сокращает выбросы СО2 в 6,5 раза в год), что имеет огромное значение в свете подписанного Россией Киотского протокола.
Говоря о низкоэмиссионных стеклах, нелишним будет отметить, что их использование позволяет в летнее время в некоторой степени снизить тепловую нагрузку на помещения. Двухкамерный стеклопакет с обычным стеклом пропускает в помещение приблизительно 70 % всего солнечного излучения, падающего на оконную конструкцию.
Мировой опыт подтверждает необходимость применения в современном строительстве, и в том числе в остеклении, энергоэффективных материалов. В Западной Европе доля энергосберегающего остекления в строительстве уже сегодня приближается к 90 %. В России такой статистики не ведется. Первый в стране производитель этого продукта оценивает его использование на уровне 5 %, максимум 7 %. Однако есть хорошие перспективы для роста. Стратегический курс на внедрение энергосберегающих технологий, озвученный руководством страны, позволяет говорить о скорейшем смещении данной темы из области научной полемики в разряд пpaктических задач [1].
Список литературы
- Гусев Б.В. Создание новых высокоэффективных материалов - одна из основных задач инженерной науки // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2009. - № 2.
- Вернеке Д. Энергоэффективное строительство-это мировая тенденция // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2008. - №10.
- Табунщиков Ю.А. Энергоэффективное здание. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2003.
- Епифанов В.А. Инновационное развитие важнейших составляющих жилищно-коммунальной сферы России // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2009. - № 10.
Статья в формате PDF
120 KB...
18 06 2026 17:25:41
В исследованиях приняло участие 85 спортсменов, которые были распределены
6 групп: юноши и взрослые лыжники, юноши и взрослые бегуны, юноши и взрослые спортсмены, занимающиеся скоростно-силовыми видами спорта. В качестве физической нагрузки применялась работа на велоэргометре ступенчато-повышающейся мощности без пауз отдыха от 50 до 200 Вт. При нагрузке мощностью 200 Вт во всех шести группах испытуемых выявлены значимые корреляционные связи между физической работоспособностью и частотой сердечных сокращений, отношением ударного объема крови к частоте сердечных сокращений. В группах спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, и у юношей, тренирующих скоростно-силовые качества, выявлены также значимые корреляционные связи между физической работоспособностью и коэффициентом комплексной оценки обеспечения организма кислородом.
...
17 06 2026 15:46:45
Статья в формате PDF
109 KB...
15 06 2026 12:35:27
Статья в формате PDF
127 KB...
14 06 2026 2:44:34
При выборе рациональной технологии изготовления и оптимизации составов мазей и гелей с нестероидным противовоспалительным средством – мелоксикамом (МК) важно изучение реологических свойств данных лекарственных форм (ЛФ). Статья посвящена изучению реологических свойств мазей и гелей МК. Исследования, проведенные авторами, позволили определить факторы, влияющие на реологические свойства изучаемых ЛФ МК и охаpaктеризовать исследуемые образцы мазей и гелей МК, как структурированные дисперсные системы.
...
13 06 2026 23:13:52
Статья в формате PDF
101 KB...
12 06 2026 4:36:32
Статья в формате PDF
119 KB...
10 06 2026 19:28:17
Статья в формате PDF
320 KB...
09 06 2026 17:58:15
Рассмотрены особенности проведения интервального тренинга в сравнении с равномерными тренировками. Определены границы применения интервального метода проведения тренировок. Разработан алгоритм проведения занятий с применением интервального метода тренировок. Приведены результаты курса тренировок и использованием интервального тренинга.
...
08 06 2026 18:59:30
Статья в формате PDF
108 KB...
07 06 2026 18:55:47
Статья в формате PDF
118 KB...
06 06 2026 16:38:45
Статья в формате PDF
232 KB...
05 06 2026 17:29:55
Статья в формате PDF
105 KB...
04 06 2026 1:57:50
Статья в формате PDF
114 KB...
02 06 2026 19:47:53
Статья в формате PDF
507 KB...
01 06 2026 15:29:27
В районе падения отделяющихся частей paкет-носителей и возможного загрязнения нефтепродуктами изучены основные хаpaктеристики и особенности организации лесных сообществ дереворазрушающих грибов в высотно-поясном градиенте.
...
31 05 2026 9:49:11
30 05 2026 5:32:57
Статья в формате PDF
142 KB...
29 05 2026 19:55:22
Статья в формате PDF
270 KB...
28 05 2026 15:21:48
Статья в формате PDF
155 KB...
27 05 2026 16:29:55
Применен метод дисперсионного анализа для изучения силы влияния различных комплексных природных факторов на изменчивость длины шишки ели сибирской, произрастающей в Уральской лесорастительной провинции. Показано, что наибольшее влияние на изменчивость длины шишки в этом районе имеют индивидуальные особенности деревьев, долгота местности и высота над уровнем моря.
...
26 05 2026 23:44:54
Статья в формате PDF
143 KB...
25 05 2026 2:17:22
Статья в формате PDF
133 KB...
24 05 2026 20:44:41
Статья в формате PDF
112 KB...
23 05 2026 4:21:43
Статья в формате PDF
129 KB...
21 05 2026 20:17:36
20 05 2026 22:42:50
Статья в формате PDF
107 KB...
19 05 2026 8:22:38
Статья в формате PDF
103 KB...
18 05 2026 19:26:33
17 05 2026 13:42:17
Статья в формате PDF
193 KB...
16 05 2026 2:11:23
Статья в формате PDF
283 KB...
15 05 2026 14:16:20
Статья в формате PDF
322 KB...
14 05 2026 15:15:20
Статья в формате PDF
146 KB...
13 05 2026 13:44:36
Статья в формате PDF 151 KB...
12 05 2026 7:29:19
Статья в формате PDF
161 KB...
11 05 2026 6:54:52
Статья в формате PDF
115 KB...
10 05 2026 17:17:11
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::