Теплопотери остекления. Снижение теплопотерь через окна посредством установки двойных и тройных стеклопакетов

Инфильтрация связана с:
  1. Проникновением воздуха через стены. Предположим, что она равна 0.
  2. Проникновение воздуха через проемы
    1. Окна
      1. Самовентиляция
        1. Специальные устройства (климатические клапана, специальные каналы). Если у вас в конструктиве окна их нет (не путайте с дренажными) - не учитываете в вашей задаче.
        2. Частично воздухопроницаемые уплотнители. Если у вас в конструктиве окна их нет - не учитываете в вашей задаче
        3. Неплотности примыкания. Если ваши стеклопакеты не брак - не учитываете в вашей задаче.
    2. Двери
      1. Вентиляция - вы открыли окно, чтобы проветрить. Не учитываете в вашей задаче.
      2. Самовентиляция - предположим, что у вас в дверь не дует. Не учитываете в вашей задаче.
Ваш затык связан с двумя вещами
  1. В Валтеке вентиляцию отнесли к инфильтрации (теплозатраты на нагрев воздуха, требуемого по санитарным нормам для жилых помещений и кухонь). Это понятней, но, строго говоря - не верно.
  2. Вы считаете, что "будете меньше дышать, воздух будет свежее, поэтому греть надо меньше".
    1. Вы можете принять, что "мы будем затыкать все вытяжки и проветривать вручную, когда надо". В этом случае 14 кВт тепла для компенсации теплопотерь через инфильтрацию/вентиляцию вам не нужно, но попутно будете решать вопрос влажности.
    2. Вы можете принять, что "хрен с ним, буду греть больше". В этом случае вам нужно будет предусмотреть дополнительные генерации, распространения и подачи 14 кВт. Но генерировать/распространять/подавать - на ваше усмотрение. Т. е. смонтировать котел мощнее, теплых полов больше - но так сильно не греть.
В любом случае, в рамках вопросов про ПВХ окна:
  1. Инфильтрацию через проемы вы не учитываете, т. к. она пренебрежимо мала с вентиляцией через систему вентиляции.
  2. На тезис "но когда подношу руку к окну - ощущение, что дует" сразу говорю - скорее всего не дует и ощущения связаны с тем, что окно холодное, а это следствие монтажа окон/утепления откосов/утепления четвертей/etc.
  3. Инфильтрация в Valtec показана криво, т. к. это не столько инфильтрация, сколько вентиляция. А компенсация теплопотерь вентиляции - это отдельная тема форума и сложный вопрос.
Относительно "принять теплопотери/инсоляцию через проемы по худшей оценке":
  1. Я очень долго пытался выяснить теплосопротивление своих 40 м2 остекления.
  2. Когда понял, что цифры в интернете - разные, учесть влияние разных дистанционных рамок - практически не возможно, а теплосопротивление пакета 4-14Ar-4-16Ar-4И в семи разных конторах на бумагах показывается 8-ю разными цифрами.
  3. Забил и взял по худшей оценке. - т. к. цена ошибки велика.

Очень большая часть теплопотери, от 30% до 60% , происходит через окна.

  1. Эксперты подсчитали, что при температуре минус двадцать семь градусов Цельсия снаружи помещения окна с тройным остеклением становятся намного экономичнее по суммарной затрате, чем окна, в которых двойное остекление.
  2. В случае разделенных или спаренных переплетов самое лучшее и простое решение проблемы уменьшения потери тепла через окна - это добавление в конструкцию окна дополнительного третьего стекла .
  3. Также используют вместо обычного стекла теплоотражающее, либо устанавливают двухкамерные стеклопакеты вместо одного из стекол.
  4. В некоторых случаях используют дополнительный экран , изготовленный из отражающей тепло пленки. Все эти способы позволяют увеличить теплофизические показатели окон вплоть до 30-50% .
  5. Сейчас самый распространенный способ уменьшения теплопотери через окна - это повышение количества прослоек воздуха в его остекленной части. Для того, чтобы поднять температуру на внутренней части стекла и уменьшить теплопередачу окна, обычно между спаренными переплетами в нижней части устанавливают специальный светопрозрачный экран, который имеет высоту от восьмидесяти до ста двадцати миллиметров. В качестве материала для изготовления экрана используется пластмасса, пленка или стекло с теплоотражающим покрытием. Наиболее эффективной конструкцией экрана считается объемная штора, понижающая потери тепла почти на сорок процентов. Шторы-жалюзи, установленные между стекол, увеличивают теплозащитные свойства окон примерно на 20% . А прозрачные свертывающиеся шторы, изготовленные из ткани или полиэтиленовой пленки, - в среднем на 28%.

Ещё одним не менее эффективным способом сохранения тепла является установка качественного подоконника . Он должен быть грамотно подобран, с учетом особенностей оконного проема и общей конструкции стеклопакета.

Качественные и надежные подоконник Верзалит приобрести можно по указанной ссылке. Компания — официальный дилер немецких подоконников — гарантирует лояльные цены и удобную систему доставки и оплаты.

Сохраните тепло в вашем доме — обеспечьте комфорт и уют вашей семье!

RelatedPost

Морской стиль в дизайне интерьера...

Вы здесь: Главная >> Утепление дома своими руками >> Как правильно утеплить дом своими руками: технология утепления дома >> Как уходит тепло через окна?

Как уходит тепло через окна?

В этой статье перечислим, что влияет на потери тепла через окна . И перечислим мы это для того, чтобы, утепляя окна своими руками, делать это с пониманием, что и для чего делаем.

Факторы, влияющие на теплопотери через окна

Итак, вот что влияет на потери тепла через окна:

  • размер окон и их количество (площадь светового проёма);
  • материал оконного блока;
  • тип остекления;
  • месторасположение;
  • уплотнение.

Теперь разберём «по косточкам» каждый фактор отдельно, узнаем, каким он должен быть оптимальным.

Какой должна быть площадь окон?

Очевидно, что чем больше площадь оконного проёма, тем больше тепла через него может покинуть комнату . Но совсем без окон нельзя… Площадь окон должна обосновываться расчетом: почему выбрали именно такую ширину и высоту окна?

Отсюда вопрос: какая площадь окон оптимальна в жилых домах?

Если обратиться к ГОСТ’ам, то получим чёткий ответ:

Площадь оконного проёма должна обеспечивать коэффициент естественной освещённости (КЕО), значение которого зависит от района строительства, характера местности, ориентации по сторонам света, назначения помещения, типа оконных переплётов.

Считается, что света поступает в помещение достаточно, если площадь всех стеклянных поверхностей в сумме составляет 10…12% от общей площади комнаты (рассчитанной по полу). По физиологическим показаниям считается, что оптимальное условие освещения достигается при ширине окон, равной 55% от ширины комнаты. Для котельных площадь светового проёма 0.33 м2 на 1 м3 объёма помещения.

Для отдельных помещений (например, котельных) имеются свои требования, о которых нужно узнавать в соответствующих нормативных документах.

Как снизить теплопотери при большой площади остекления?

Теплопотери через стёкла могут быть значительны, отчего и расходы на отопление большими.

Для уменьшения теплопотерь через окна на стёкла наносят специальные покрытия с односторонним пропусканием коротко- и длинноволнового излучения (длинноволновая часть спектра – это инфракрасные лучи, исходящие от отопительных приборов, они задерживаются, а коротковолновая часть - ультрафиолетовые лучи - пропускается). В результате зимой солнечный свет в помещение проходит, а тепло из помещения не уходит:

А летом наоборот:

Почему многослойное остекление эффективней?

Опыт показывает, что увеличение толщины воздушной прослойки между стёклами в двойном оконном переплёте, не приводит к увеличению тепловой эффективности всего окна. Эффективней сделать несколько прослоек, увеличивая количество стёкол.

«Классическая» двойная рама малоэффективна. А наибольшего эффекта можно достигнуть тройным остеклением. То есть, двухкамерный стеклопакет по всем параметрам (теплоизоляция, звукоизоляция) эффективней однокамерного.

(Камеры здесь – это промежутки между стёклами; два стекла – один промежуток, однокамерный стеклопакет; три стекла – два промежутка, две камеры… и т. д.)

Оптимальной толщиной воздушной прослойки между стёклами считается 16 мм.

Когда вам предлагают стеклопакеты, и нужно выбрать из нескольких видов, например, из таких (числа над стеклопакетами - это толщины стёкол и пространств между ними):


То оптимальные второй и третий.

Ну, опять же, нужно иметь в виду уплотнение стёкол. В современных стеклопакетах не только увеличено число камер, но и в пространстве между стёклами откачан воздух, вместо него закачан какой-нибудь инертный газ, и камеры герметичны.

Месторасположение окон и потери тепла через них

Оконное стекло почти полностью прозрачно для солнечного тепла, но не прозрачно для «чёрных» источников излучения (с температурой ниже 230 градусов).

Намного больше тепла проходит через стекло снаружи, чем может пройти изнутри. Такая односторонняя проводимость может приводить к тому, что зимой отопление помещений с солнечной стороны может не потребовать значительных трат. Летом же получаем, наоборот, перегрев комнат, отчего возникает необходимость в охлаждении помещений.

Наименьшее поступление света бывает с северной, северо-восточной и северо-западной сторон.

Вывод: учитывать расположение окон и их влияние на климат в доме нужно на стадии проектирования дома. В противном случае остаётся лишь «бороться» с помощью жалюзей, плёнок на стёклах, реставрации старых рам или замены их на новые, утепления откосов и прочих мероприятий, о которых в следующих статьях.


Первый шаг в организации отопления частного дома — расчет теплопотерь. Цель этого расчета — выяснить, сколько тепла уходит наружу сквозь стены, полы, кровлю и окна (общее название — ограждающие конструкции) при самых суровых морозах в данной местности. Зная, как рассчитать теплопотери по правилам, можно получить довольно точный результат и приступить к подбору источника тепла по мощности.

Базовые формулы

Чтобы получить более-менее точный результат, необходимо выполнять вычисления по всем правилам, упрощенная методика (100 Вт теплоты на 1 м² площади) здесь не подойдет. Общие потери теплоты зданием в холодное время года складываются из 2 частей:

  • теплопотерь через ограждающие конструкции;
  • потерь энергии, идущей на нагрев вентиляционного воздуха.

Базовая формула для подсчета расхода тепловой энергии через наружные ограждения выглядит следующим образом:

Q = 1/R х (t в — t н) х S х (1+ ∑β). Здесь:

  • Q — количество тепла, теряемого конструкцией одного типа, Вт;
  • R — термическое сопротивление материала конструкции, м²°С / Вт;
  • S — площадь наружного ограждения, м²;
  • t в — температура внутреннего воздуха, °С;
  • t н — наиболее низкая температура окружающей среды, °С;
  • β — добавочные теплопотери, зависящие от ориентации здания.

Термическое сопротивление стен либо кровли здания определяется исходя из свойств материала, из которого они сделаны, и толщины конструкции. Для этого используется формула R = δ / λ, где:

  • λ — справочное значение теплопроводности материала стены, Вт/(м°С);
  • δ — толщина слоя из этого материала, м.

Если стена возведена из 2 материалов (например, кирпич с утеплителем из минваты), то термическое сопротивление рассчитывается для каждого из них, а результаты суммируются. Уличная температура выбирается как по нормативным документам, так и по личным наблюдениям, внутренняя — по необходимости. Добавочные теплопотери — это коэффициенты, определенные нормами:

  1. Когда стена либо часть кровли повернута на север, северо-восток или северо-запад, то β = 0,1.
  2. Если конструкция обращена на юго-восток или запад, β = 0,05.
  3. β = 0, когда наружное ограждение выходит на южную или юго-западную сторону.

Порядок выполнения вычислений

Чтобы учесть все тепло, уходящее из дома, необходимо сделать расчет теплопотерь помещения, причем каждого по отдельности. Для этого производятся замеры всех ограждений, соседствующих с окружающей средой: стен, окон, крыши, пола и дверей.



Важный момент: обмеры следует выполнять по внешней стороне, захватывая углы строения, иначе расчет теплопотерь дома даст заниженный расход тепла.

Окна и двери измеряются по проему, который они заполняют.

По результатам замеров рассчитывается площадь каждой конструкции и подставляется в первую формулу (S, м²). Туда же вставляется значение R, полученное делением толщины ограждения на коэффициент теплопроводности строительного материала. В случае с новыми окнами из металлопластика величину R вам подскажет представитель фирмы-установщика.

В качестве примера стоит провести расчет теплопотерь через ограждающие стены из кирпича толщиной 25 см, площадью 5 м² при температуре окружающей среды -25°С. Предполагается, что внутри температура составит +20°С, а плоскость конструкции обращена к северу (β = 0,1). Сначала нужно взять из справочной литературы коэффициент теплопроводности кирпича (λ), он равен 0,44 Вт/(м°С). Затем по второй формуле вычисляется сопротивление передаче тепла кирпичной стены 0,25 м:

R = 0,25 / 0.44 = 0,57 м²°С / Вт

Чтобы определить теплопотери помещения с этой стенкой, все исходные данные надо подставить в первую формулу:

Q = 1 / 0,57 х (20 — (-25)) х 5 х (1 + 0,1) = 434 Вт = 4.3 кВт

Если в комнате имеется окно, то после вычисления его площади следует таким же образом определить теплопотери сквозь светопрозрачный проем. Такие же действия повторяются относительно полов, кровли и входной двери. В конце все результаты суммируются, после чего можно переходить к следующему помещению.

Учет тепла на подогрев воздуха

Выполняя расчет теплопотерь здания, важно учесть количество тепловой энергии, расходуемой системой отопления на подогрев вентиляционного воздуха. Доля этой энергии достигает 30% от общих потерь, поэтому игнорировать ее недопустимо. Рассчитать вентиляционные теплопотери дома можно через теплоемкость воздуха с помощью популярной формулы из курса физики:

Q возд = cm (t в — t н). В ней:

  • Q возд — тепло, расходуемое системой отопления на прогрев приточного воздуха, Вт;
  • t в и t н — то же, что в первой формуле, °С;
  • m — массовый расход воздуха, попадающего в дом снаружи, кг;
  • с — теплоемкость воздушной смеси, равна 0.28 Вт / (кг °С).

Здесь все величины известны, кроме массового расхода воздуха при вентиляции помещений. Чтобы не усложнять себе задачу, стоит согласиться с условием, что воздушная среда обновляется во всем доме 1 раз в час. Тогда объемный расход воздуха нетрудно посчитать путем сложения объемов всех помещений, а затем нужно перевести его в массовый через плотность. Поскольку плотность воздушной смеси меняется в зависимости от его температуры, нужно взять подходящее значение из таблицы:


m = 500 х 1,422 = 711 кг/ч

Подогрев такой массы воздуха на 45°С потребует такого количества теплоты:

Q возд = 0.28 х 711 х 45 = 8957 Вт, что примерно равно 9 кВт.

По окончании расчетов результаты тепловых потерь сквозь наружные ограждения суммируются с вентиляционными теплопотерями, что дает общую тепловую нагрузку на систему отопления здания.

Представленные методики вычислений можно упростить, если формулы ввести в программу Excel в виде таблиц с данными, это существенно ускорит проведение расчета.

Одним из направлений работы по сохранению тепловой энергии в домах, являются исследования проблем, связанных с потерями тепла через окна. Потери тепла через окна можно разделить на две группы: трансмиссионные и вентиляционные.

Трансмиссионные потери через стекло примерно в четыре-шесть раз выше, чем через стены. Вентиляционные потери могут также достигать достаточно больших значений, если окна недостаточно уплотнены. Эти проблемы решаются при использовании оконных конструкций со стеклопакетами.

Теплозащита стеклопакетов

Теплозащитные свойства стеклопакетов, заполненных инертными газами, увеличиваются на 12-13 процентов. Трехслойное остекление имеет значительную тепловую эффективность, которая основана на снижении теплопотерь за счет теплопроводности и конвективных (по 15 %). Но более 70 % теплоты расходуется через стекло за счет излучения.

Снижение лучевой составляющей теплопотерь происходит благодаря нанесению на стекло теплоотражающего покрытия. Сопротивление теплопередаче двухкамерного стеклопакета составляет Rост=0,61 м2 0С/Вт, а однокамерного с нанесением теплоотражающего покрытия Rост=0,65 м2 0С/Вт. Отсюда вывод, что выгоднее применять не третье стекло, а покрытие, которое отражает тепло, поскольку применение третьего стекла приводит к перерасходу материала на оконную конструкцию, уменьшению светопропускающих свойств за счет третьего стекла, а также увеличению веса окна.

Стекло с отражающим покрытием

Теплоотражающие покрытия на стекле характеризуются низким уровнем черноты ε в инфракрасном интервале длин волн 2,5 - 25 мкм. Стекло с таким покрытием на 5 % меньше пропускает света и обратно отражает в помещение до 90 процентов тепла, что происходит за счет излучения. В летнее время такое покрытие отражает инфракрасные лучи на улицу, тем самым не допускается перегрев помещения.

Современная конструкция рамы

Оконная рама занимает 15-35 % площади окна, поэтому теплотехнические параметры оконного профиля также должны отвечать требованиям энергосбережения. Рамы изготавливают из многокамерного профиля из различных материалов: поливинилхлорида (ПВХ), дерева или металла (алюминия). Высокие теплоизоляционные свойства обеспечивают 3-х камерные профили, с двумя контурами внешнего уплотнения: один - по внешнему периметру рамы, второй - по внешнему периметру створки (в помещении).

Таким образом, современные конструкции стеклопакетов (двухкамерных или однокамерных со специальным покрытием) обеспечивают необходимые теплоизоляционные свойства. Основные проблемы при использовании таких оконных конструкций возникают при монтаже их в железобетоне или кирпичных ограждающих конструкциях.

Зависимость теплопотерь от правильного монтажа

Теплотехнические свойства, даже самой лучшей оконной конструкции, могут быть потеряны при неправильном ее монтаже. К теплотехническим характеристикам монтажных швов (в месте сопряжения оконной и строительной конструкции) предъявляются следующие требования - высокое сопротивление теплопередаче, звукоизоляции, влажного переноса, фильтрации воздуха, механическая прочность и возможность компенсировать тепловые деформации оконной конструкции.

При этом механические нагрузки в зоне сопряжения должны компенсироваться свойствами шва. В результате множества проведенных исследований на сегодняшний день разработаны оптимальные параметры монтажных швов (геометрические, теплофизические и массообменные), которые обусловливают эффективность применения современных оконных конструкций.