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
102 KB...
23 03 2026 8:38:17
Статья в формате PDF 281 KB...
22 03 2026 15:35:13
Статья в формате PDF
137 KB...
21 03 2026 10:59:56
Статья в формате PDF
114 KB...
20 03 2026 19:32:29
Статья в формате PDF
205 KB...
19 03 2026 5:54:58
Статья в формате PDF
276 KB...
18 03 2026 1:16:31
Статья в формате PDF
1463 KB...
17 03 2026 13:25:39
Статья в формате PDF
260 KB...
16 03 2026 14:47:15
Статья в формате PDF
110 KB...
15 03 2026 7:54:16
Статья в формате PDF
250 KB...
14 03 2026 6:12:49
Статья в формате PDF
133 KB...
13 03 2026 21:35:12
Статья в формате PDF
288 KB...
12 03 2026 8:54:47
11 03 2026 7:33:30
Статья в формате PDF
296 KB...
10 03 2026 20:16:48
Статья в формате PDF
108 KB...
09 03 2026 19:10:35
Статья в формате PDF
251 KB...
08 03 2026 21:22:17
Статья в формате PDF
327 KB...
07 03 2026 19:18:18
Статья в формате PDF
115 KB...
06 03 2026 13:44:50
Статья в формате PDF
128 KB...
05 03 2026 6:30:28
Статья в формате PDF
121 KB...
03 03 2026 17:31:57
Проанализированы изменения теплового состояния грунтов при техногенных воздействиях. Выявлено значительное повышение среднегодовой температуры верхних горизонтов криолитозоны и увеличение глубины сезонного протаивания при вырубке леса и удалении напочвенного покрова, вырубке леса на гарях в межаласном типе местности. Количественно оценена динамика среднегодовой температуры грунтов на разнорежимных вырубках, на гарях в зависимости от стадий сукцессионного развития растительности.
...
02 03 2026 7:20:22
Статья в формате PDF
268 KB...
01 03 2026 19:36:20
Статья в формате PDF
120 KB...
28 02 2026 16:23:38
Статья в формате PDF
106 KB...
27 02 2026 12:28:33
Статья в формате PDF
108 KB...
24 02 2026 4:17:52
Статья в формате PDF
140 KB...
23 02 2026 20:49:35
22 02 2026 9:44:31
Статья в формате PDF
289 KB...
21 02 2026 19:42:54
Статья в формате PDF
111 KB...
20 02 2026 0:36:41
Статья в формате PDF
107 KB...
19 02 2026 10:22:21
Статья в формате PDF
141 KB...
18 02 2026 14:12:13
По комплексу признаков оценили трaнcформированные урбанизацией лесные фитоценозы, и населяющие их сообщества мелких млекопитающих в лесопарково-парковой зоне крупного промышленного центра. Выявили, что хотя и наблюдаются общие закономерности в группировке фито- и зооценозов в зависимости от уровня и хаpaктера урбаногенного воздействия, но между ними нет полного соответствия. Специфика сообществ мелких млекопитающих определяется не только эдафо-растительными условиями. Ведущим параметром в трaнcформации сообществ является рекреация и сопровождающие ее факторы.
...
17 02 2026 5:57:11
Статья в формате PDF
271 KB...
16 02 2026 15:18:22
Статья в формате PDF
123 KB...
15 02 2026 21:17:34
Статья в формате PDF
125 KB...
14 02 2026 9:30:22
Статья в формате PDF
181 KB...
13 02 2026 10:56:53
Статья в формате PDF
102 KB...
12 02 2026 3:50:36
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 ::