Термоплиты фасадные: Купить клинкерные термопанели «Европа» для дома по самым низким ценам в Москве

Содержание

Какие бывают фасадные термопанели: что это такое, виды, характеристики

14.12.2020

Какие бывают фасадные термопанели

Фасадные термопанели – это универсальная система, позволяющая утеплить и одновременно декорировать стены здания. Выбрав такой вариант для отделки фасада, одновременно решают сразу ряд задач. Выбирая термопанели для отделки, можно значительно сократить затраты на ремонт, оптимизировать трудозатраты, повысить энергоэффективность здания и улучшить его внешний вид.

Фасадные термопанели – это универсальная система, позволяющая утеплить и одновременно декорировать стены здания. Выбрав такой вариант для отделки фасада, одновременно решают сразу ряд задач:

  • Утепляют стены здания, улучшая его теплоизоляционные характеристики.
  • Выполняют отделку материалом, имитирующим кирпичную кладку или облицовку камнем, в зависимости от дизайнерского решения
  • Защищают фасадные стены дома от климатических воздействий (ультрафиолет, ветер, перепады температуры) и механических повреждений.
  • Обеспечивают шумоизоляцию дома. Снижение уровня шума будет зависеть от толщины и вида изолирующего слоя.

Какие бывают термопанели

Фасадная многослойная комплексная отделка разнообразна по техническим характеристикам. Все виды термопанелей состоят обычно из двух или трех слоев:

  1. Утепляющий:
  • пенопласт;
  • пенополиуретан;
  • экструдированный  пенополистирол;
  • минеральная вата различной толщины (обычно от 20 до 100мм).
  1. Защитно-декоративное фасадное покрытие:
  • фиброполимербетон;
  • клинкерная плитка;
  • мраморная крошка;
  • кварцевый песок.
  1. В качестве основания термопанелей применяют следующие виды плит:
  • ориентированно-стружечные
  • фиброцементные
  • стекломагнезитовые

Узнать, какие бывают термопанели фасадные, можно в каталоге All-Klinker. Здесь огромный выбор вариантов. Выбирая термопанели для отделки, можно значительно сократить затраты на ремонт, оптимизировать трудозатраты, повысить энергоэффективность здания и улучшить его внешний вид.

Основные характеристики утеплителя в панелях All-Klinker

Пенополиуретан (ППУ) толщиной 40, 60 или 80 мм – теплоизоляционный материал, состоящий на 80 % из воздушных пузырьков. Теплопроводность ППУ – 0.021-0,025 Вт/м*К. Дополнительное преимущество ППУ – это способность не пропускать воду на фасадные утепленные стены, обеспечивая дополнительную гидроизоляцию.

Однако ППУ разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому все швы между плитами необходимо защищать.

Клинкер как декоративный слой термопанели – что это такое

Клинкерная плитка в качестве отделочного покрытия изготавливается из определенного сорта глины, прессуется, затем подвергается обжигу при высоких температурах. В итоге получается прочная, износостойкая фасадная отделка.

Термопанели для отделки выгодны по ряду причин:

  • презентабельный внешний вид;
  • высокие энергосберегающие характеристики;
  • простота монтажа.

Установка панелей возможна в любое время года. Из-за отсутствия мокрых процессов в процессе монтажа, устанавливать такие фасадные системы можно даже в морозы.

Монтаж термопанелей

Крепление к стене осуществляется с использованием специальных клеевых составов и дополнительных крепежных элементов. В зависимости от характеристики термоплиты монтаж можно выполнять как на установленную обрешётку, так и непосредственно на стену. Трудозатраты при фасадных ремонтных работах с использованием термопанелей значительно меньше по сравнению с другими система отделки и утепления за счет двух слоев термоплиты .

При соблюдении всех технологических операций фасадные системы All-Klinker долговечны, простоят пару десятков лет. Термоплиты обеспечат теплоизоляцию и красивый вид здания.


облицовочные материалы в широком ассортименте на OLX.ua Украина

Фасадний декор

Строительство / ремонт » Отделочные и облицовочные материалы

Коломыя Сегодня 17:19

Николаев, Заводский Сегодня 17:17

700 грн.

Договорная

Киев, Деснянский Сегодня 17:15

120 грн.

Договорная

Запорожье, Шевченковский Сегодня 17:06

130 грн.

Договорная

Днепр, Новокодакский Сегодня 17:05

Киев, Дарницкий Сегодня 17:01

Киев, Дарницкий Сегодня 16:58

Фасадные термопанели «Аляска» – Симферополь, Крым

Фасадные термопанели ТМ «Аляска», спроектированные в Германии, одновременно решают две строительные задачи: утепляют строение и декорируют фасад. Конструктивно термопанель представляет собой двухслойную плиту, нижний слой которой — жёсткий утеплитель (экструдированный пенополистирол — ЭППС), верхний — натуральная клинкерная плитка. В Германии такими панелями облицованы больше половины частных домов: и новых, и отреставрированных.

Преимущества термопанелей «Аляска»

  • Экологичность. Клинкерная плитка – экологически чистый материал производится – из глины методом высокотемпературного обжига. А материал нижнего слоя (ЭППС) используется даже для упаковки пищевых продуктов.
  • Надёжность. Клинкерная плитка отличается низким водопоглощением и высокой механической прочностью, устойчива к перепадам температур. Сохраняют свои прочностные и физические характеристики при температуре окружающей среды от -50°C до +70°C и других атмосферным воздействиям.
  • Теплоэффективность. Фасадные плиты обеспечивают надёжную защиту помещений от влияния холода и жары. По теплопроводности панель соответствуют кирпичной стене толщиной 1 метр!
  • Отсутствие мостиков холода на фасаде благодаря системе соединения панелей паз/гребень.
  • Пожарная безопасность, подтверждённая сертификатами.
  • Низкий вес панелей. 1 квадратный метр панели весит лишь 12 кг, что снижает давление на фундамент, упрощает погрузку, доставку, монтаж.
  • Эстетичность. Большой выбор цветов и фактур, которые сохраняются неизменными в течение 100 лет.
  • Простой монтаж, отсутствие «мокрых» процессов. За 2-3 недели можно утеплить и преобразить даже большой дом.
  • Производство Россия, что положительно отражается на цене материала.
  • Письменная гарантия 50 лет.

Характеристики термопанели:

  • Размер панели – 1150х620 мм
  • Толщина – 40 мм / 60 мм
  • Площадь панели – 0,65 м2
  • Вес панели – 8,5 кг
  • Утеплитель – экструзионный полистирол

Фасадные термопанели «Аляска», цены симферопольской компании «Стройкомфорт Крым»

Нажмите на + справа, чтобы ознакомиться с ценами фасадных термопанелей «Аляска» в симферопольской компании «Стройкомфорт Крым» и, при необходимости, скачать прайс-лист.

  • Фасадные термопанели «Аляска» – прайс-лист Показать

Выбор цвета и фактуры фасадных панелей

Krem glatt

Sand glatt

Braun rustik

Rot glatt

Rot rustik

Sand-rustik

Burgund glatt

Burgund rustik

Cherry rustik

Braun glat

Cherry glatt

Kalahari rustik

Natural braun

Natural braun stuktur

Cloud braun struktur

Semir beige struktur

Cloud rosa glatt

Natural rosa struktur

Retro brick cardamon

Retro brick chili

Retro brick masala

Retro brick pepper

Retro brick curry

Loft brick masala

Loft brick salt

Loft brick chili

Loft brick cardamon

Loft brick curry

Loft brick pepper

Сертификаты соответствия

Пожарный сертификат на фасадные панели и комплектующие «Аляска»

Сертификат соответствия ГОСТ Р на фасадные панели и комплектующие «Аляска»

Комплектующие для монтажа термопанелей

Покажите нам проект дома, и мы можем вам расчитать необходимое количество фасадных панелей и комплектующих.

Откос

Перемычка

Саморез

Угловой элемент внешний

Угловой элемент внутренний

Затирка

Дюбель-гвоздь

Готовые объекты с фасадами из термопанелей «Аляска»

Термопанели фасадные российского производства: фото и цена материала

Фасадная термопанель — это именно тот случай, когда объединено «необходимое» и «красивое». Это очередное решение для энергоэффективных зданий, а также для домов, где в бюджете не заложена цена переплаты за электричество, так как этот облицовочный материал поможет сделать не только великолепную теплоизоляцию, но и придаст строению презентабельный вид

Термопанели: что такое, какие разновидности есть

Состоят они непосредственно из теплоизоляционного слоя, в роли которого, как правило, применяется пенополиуретан или пенополистирол, их состав больше чем на 90% – это воздух, а в роли декоративного слоя используют клинкер, искусственный камень, глазурованную керамику, керамогранит.

Сегодня пенополиуретан за счет своих более высоких характеристик применяется чаще, чем пенополистирол, хоть пенополистирол довольно распространен в странах Западной Европы, Канаде и Америке. Он является абсолютно безопасным для человеческого организма, так как из него изготавливают даже упаковку для продуктов.

Также пенополистирол не имеет благоприятной среды для размножения микроорганизмов и грибков, так как в него не проникает вода. У него нет едкого запаха, при этом он долговечный и прочный. В результате экспериментов было доказано, что время его полного разрушения равняется 300 лет.

Термопанели для облицовки фасадов имеют множество вариантов дизайнерских решений, и, как правило, применяются при облицовке домов. Многообразие их настолько огромно, найдутся варианты даже для очень капризных потребителей. Натуральные фактуры и цвета дают возможность гармонично вписать здание в любой ландшафт.

Клинкерные

Это панели, где в роли декоративного слоя используется клинкерная плитка. По стойкости к воздействию внешней среды клинкер превосходит многие виды натурального камня. Он имеет множество вариантов натуральной окраски и почти безупречный вид. Сырьем для термопанели является сланцевая глина, потому клинкер — это 100% природный материал.

Помимо своих эстетических и теплоизоляционных функций, клинкерные панели еще работают и как звукоизолятор, и как дополнительная защита от влаги.

Сейчас их используют не только в роли декора и утеплителя фасада, но и для работ внутри помещений. А также применяют для облицовки бассейнов, фонтанов и иных емкостей, где находится повышенная влажность.

Клинкер имеет довольно презентабельный вид, по которому его часто и отличают. Этот привлекательный внешний эффект и положительные свойства получают за счёт особой технологии производства.

С керамогранитом

Керамогранит — разновидность керамической плитки, изготовленной из качественного сырья с помощью новейших технологий, они подвергают плитку действию повышенному давлению и температуры обжига. В итоге получается материал, спрессованный таким образом, что ему не подвержены любые воздействия внешней среды. По данным характеристикам он превосходит даже натуральный камень.

Эти термопанели особенно популярны среди тех людей, которые отдают предпочтение оформлению фасада стен четко выраженной поверхностью фактуры. Панели с керамогранитной плиткой имеют довольно большие габариты, что легко имитирует не каменную укладку, а кирпичную.

С глазурованной плиткой

Это еще одна разновидность термопанелей, которая пользуется огромной популярностью, тем более для облицовки малоэтажных домов. Данный вариант отделки был популярен еще в 50-х г.г. прошлого столетия. И с этого времени покрытие этой плиткой себя великолепно зарекомендовало. Глазурованная плитка имеет неоднородность цвета и гладкую поверхность, это придает фасаду дома презентабельный вид, имитируя кладку кирпича.

Преимущества и недостатки использования

Основные достоинства фасадных термопанелей такие:

  • Нет каких-то ограничений для их применения в фасадных работах, про какой бы доме не шла речь. Фиксировать их можно на совершенно любое покрытия на керамзитобетон, бетон, неоштукатуренные или же поштукатуренные фасады, красный кирпич, газобетон, стены блочных домов, саман (необожженный кирпич, изготовленный из глины и каких-либо волокнистых материалов) или дерево. Что дает термопанелям значительные преимущества, если речь идет об утеплении старого здания. Этому материалу не страшна даже нарушенная плоскость стен дома. В этом случае устанавливается обрешетка, с помощью ее регулирования ровняется поверхность фасада.
  • Одно из наиболее экологичных решений для теплоизоляции дома.
  • Благодаря тому что термопанель имеет эстетическую функцию, а также функцию сохранения тепла, ее можно смело называть многофункциональным отделочным материалом.
  • Абсолютная независимость проведения крепления панелей от времени года и условий погоды, потому все работы можно делать даже зимой, если, по какой-то причине не успели выполнить это заранее.
  • Использование этого облицовочного материала дает возможность значительно экономить цену за отопление. Эффективность доказана вполне реальными подсчетами, которые показывают экономию приблизительно от 35% от общей цены за обогрев дома.
  • Выбор фактуры, цвета и фото термопанелей просто поражает, потому любой смелый проект архитектора или дизайнера будет вполне реальным.
  • Термопанели по цене дешевле, чем кладка из кирпича в два раза, потому простые расчеты покажут процент экономии при устройстве теплоизоляции.
  • Использование термопанелей значительно уменьшает время монтажа. А от этого непосредственно будет зависеть общее время, затраченное на проведение работ по строительству и, как результат, на цене. Не секрет, заказчик тратится не только на строительные материалы и оплату труда, но и на аренду лесов для строительства, оплату крана и грузового транспорта, если необходимы разгрузочные или погрузочные работы и т. д. Установка термопанелей не нуждается в профессиональной высокой подготовке от строителей, а ведь это также большая статья затрат, и здесь цена монтажа значительно выигрывает. Можно сказать, что монтаж можно выполнить самостоятельно, если у вас есть электрическая дрель, молоток, отвертка и огромное желание. Прежде чем начинать установку, нужно удостовериться в том, что все стены ровные. Фиксировать термопанели можно с помощью клея, дюбелей или использовать пену для пенопласта. Более полную информацию можно получить у специалистов, консультантов магазинов или же познакомится с подробной инструкцией с приложенными фото;.
  • Термопанели долговечны. Согласно тестированию, изготовитель утверждает, что время эксплуатации очень высоко. Не менее 50 лет, но, к примеру, компания «ABC-Klinkergruppe» гарантирует 100 лет не только на прочности, но и не выгорание цвета. Нужно отметить, что именно непревзойденная устойчивость цвета является визитной карточкой фасадных термопанелей. Также на продолжительное время службы влияет и то, что в составе панелей не находится солей и извести. Это не допускает появление так называемых высолов;
  • Термопанели не требуют несколько раз в год восстанавливать стены дома в случае, как теплоизоляция пенопластом, поскольку с учетом месторасположения дома можно столкнуться с определенными неприятностями, как проседание грунта и т. д. Да и в случае непрофессионально произведения работ или материалов плохого качества слой изоляции может трескаться на швах. Это требует кропотливого ремонта с окраской, что не случается с термопанелями;
  • Материал стоек к образованию гнили, появлению всех любых видов плесневых грибков и поддержанию жизнедеятельности этих организмов;
  • Легкость термопанелей исключает необходимость в укреплении основания здания. Это может быть довольно актуальным, если речь идет о восстановлении старых домов, поскольку нет возможности производить работы с установленным фундаментом. Это — самонесущая конструкция, которая исключает присутствие верхней нагрузки. Масса термопанели в десятки раз легче обычной кладки из кирпича.
  • Это прочный и диффузионный открытый материал. Соединение панелей является довольно точным, что минимизирует какие-либо дефекты монтажа, потому в них никогда не появляются мостики холода, а точка росы постоянно находится в пределах объема теплоизолятора. Это позволяет избежать устройства зазоров вентиляции с обратной стороны фасада.

Несмотря на все преимущества у термопанелей есть и недостатки:

  • Невзирая на то что материал относится к категории «2 в 1», по отзывам пользователей использование термопанелей не является к бюджетным вариантом по цене. Особенно дорога цена угловых частей.
  • Важность подготовки поверхности, а точней, выравнивание стен, что иногда может занимать довольно продолжительное время, так как может оказаться трудоемкой процедурой.
  • Также недостатком является приобретение некачественного материала.

Фотогалерея: отделка фасадов термопанелями

Стеновые панели с основой из пенополиуретана

Перечень производителей

Сейчас строительный рынок предлагает продукцию производства разных производителей, как российских, так и зарубежных:

  • Stroeher ;
  • A.D.W. Klinker;
  • Ceramic Parades;
  • Feldhaus;
  • «ЕВРОПА»;
  • Grasaro;
  • «Регент»;
  • TERMOSIT;
  • «ИЗОСАЙДИНГ».

Варианты монтажа фасадных термопанелей

Термопанели с плиткой производятся с различной структурой и типоразмерами. Также можно встретить производство, как с утеплителем, так и без.

Потому существует несколько типов крепежей. Либо с утеплителем можно крепить непосредственно на стену, применяя ударные дюбеля, либо без утеплителя. Первый вариант крепежа подходит для неровных стен.

Второй вариант можно крепить различными способами:

  • вначале к стене фиксируется брус из дерева, а после между ним и стеной укладывают утеплитель. Затем к брусу при помощи шурупов фиксируют термопанель;
  • вначале на стены наклеить утеплитель (к примеру, пенопласт), а затем зафиксировать термопанели при помощи ударных дюбелей.

Разнообразие цветовых решений и форм фасадных панелей может вначале даже сбить с толку, так как большой ассортимент чаще всего вызывает довольно продолжительное обдумывание. Смотрятся фасадные панели более чем привлекательно, а также аккуратно и монолитно.

Фасадные панели могут быть с декоративным слоем в форме гладкой плитки, состаренной или фактурной. Состаренная плитка качественно имитирует старую кладку из кирпича, которую обычно можно увидеть в Голландии, Германии и т. д. Нужно сразу оговориться, что приобретение этой термоплитки по цене удовольствие довольно дорогое, но оригинальный внешний вид этого стоит.

 

Если рассматривать российских производителей, то часто фасадные термопанели производятся из зарубежного сырья и имеют довольно хорошее качество. Но отечественный изготовитель, как правило, применяет плитку не больше 11 мм. Ну а утеплитель в данном случае сможет подобрать сам заказчик, к примеру, пенополиуретан или пенополистирол. Также, кроме клинкерной плитки, зачастую используется керамическая плитка и керамогранит.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вертикальные плоские термодиоды жидкость-пар (PLVTD) и их применение в энергетических системах фасадов зданий

Основные характеристики

Вертикальные плоские термодиоды реализованы и испытаны в реальных масштабах (0,15 и 0,98 м 2 ).

Изоляция в обратном режиме (1,7 r <12 Вт · м −2 K −1 ) зависит в первую очередь от глубины (22

Теплопередача в прямом режиме зависит от температуры и теплового потока (50 f <900 Вт м −2 K −1 ).

Одномерная модель теплопередачи с сосредоточенными параметрами дополнена и подтверждена.

Обсуждались применения в солнечных коллекторах и ограждающих конструкциях зданий для контроля микроклимата.

Реферат

На здания приходится треть мирового потребления энергии и соответствующие выбросы CO 2 , которые могут быть сокращены за счет усиления изоляции и строительства интегрированных возобновляемых источников энергии. Термодиоды могут потенциально революционизировать устройства пассивного сбора / отвода тепла, такие как солнечные водонагреватели с интегрированным накопителем и накоплением воды (ICSSWH) и ограждающие конструкции для управления климатом (CCBE), используемые для декарбонизации.Мы представляем новую теоретическую и экспериментальную работу по проверке модели теплопередачи с сосредоточенными параметрами плоских жидко-паровых тепловых диодов (PLVTD) для поддержки разработки компонентов ICSSWH и CCBE для фасадов зданий. Это исследование дополняет нашу предыдущую работу над пассивной горизонтальной моделью PLVTD, вводя испарение падающей пленки, конвекцию пара в вертикальных прямоугольных корпусах, конденсацию на вертикальных пластинах и методологию оценки температуры рабочей жидкости. Экспериментальные подтверждения представлены для вертикального алюминия (A p = 0.15 м 2 , x = 22 мм) и прототипы из нержавеющей стали (A p = 0,98 м 2 , x = 70 мм) с использованием двух различных методик лабораторных испытаний, в которых контрольные значения температуры контролировались и измерялись. Модель предсказывает измеренные установившиеся значения теплопроводности в обратном режиме (U r ≈ 12 Вт · м –2 K −1 и U r ≈ 1,7 Вт · м –2 K −1 для x = 22 мм и x = 70 мм PLVTD соответственно) и в прямом режиме (175 f <730 Вт · м –2 K −1 и 50 LvL <900 Вт · м –2 · K −1 соответственно) с разумной точностью во всех исследованных диапазонах (15 2 <65 ° C температуры конденсатора, 5 <–ΔT 12 <25 ° C разницы температур между пластинами в обратном режиме, 50 −2 тепловых потоков в прямом режиме).Поведение в прямом режиме определяется массовым потоком пара рабочей жидкости, приводимым в действие тепловым потоком и на который влияет вязкость пара, зависящая от температуры. Поведение обратной моды определяется конвекцией пара, излучением от пластины к пластине и проводимостью оболочки / структуры. Влияние параметрического дизайна исследовано теоретически, и экспериментально продемонстрирована диодичность ς> 99%, относящаяся к приложениям CCBE и ICSSWH. Результаты исследования вносят вклад в глобальные усилия по борьбе с климатическим кризисом, обеспечивая коммерческие НИОКР для новых компонентов здания с нулевым энергопотреблением.

Ключевые слова

Тепловой диод

Односторонняя теплопередача

Переключаемая изоляция

Здания с нулевым потреблением энергии

Фасад здания

Солнечный коллектор

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Полный текст

Crown Copyright © 2020 Опубликовано by Elsevier Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Building Integrated Solar Thermal – BIST

Солнечный день дает нашей планете больше энергии, чем доступно во всех мировых запасах нефти!

Солнечные тепловые системы в основном используются для производства низкотемпературного тепла для горячего водоснабжения и отопления помещений.В основе лежит солнечный коллектор. Он преобразует солнечные лучи в тепловую энергию, в которой тепло передается в воздух, жидкость или и то, и другое. Гелиотермический плоский коллектор определяет преимущественное распределение. Технология вакуумных трубок, помимо других методов, используется для обработки тепла при более высоких уровнях температуры.

BIST – Идеальный путь

Интегрируемые в здание солнечные теплообменники – идеальное решение. С одной стороны, они связаны с множеством дополнительных требований.С другой стороны, они принимают во внимание чисто энергетические функции в дополнение к множеству дополнительных качеств. Также коллекторное устройство становится составной частью фасада.

В первую очередь для промышленного и коммерческого сектора компания Unimet разработала уникальный фасад с солнечной тепловой энергией, известный под торговой маркой Unipower Pro. Запатентованная система впечатляет высотой поля коллектора до 7 м, двойным воздушным и водяным контуром и аккуратной интеграцией в фасад.

BIST предлагает гибкие соотношения размеров и высоты.Он легко вписывается в структуру архитектурного дизайна и гарантирует высокую степень свободы проектирования и оптимизации реализации по сравнению с обычными стандартными панелями.

Характеристики

  • Интеграция и функция плоского теплового коллектора
  • Защита от непогоды и надежная ограждающая оболочка
  • Составные части
  • Эффект как активных, так и пассивных солнечных элементов
  • Элемент теплоизоляционный для стоечно-ригельных фасадов
  • Производство низкотемпературного тепла для горячего водоснабжения и отопления
  • Обогрев помещения при бивалентном режиме
  • Осушение
  • Элементы архитектурного дизайна

Преимущества строительства интегрированных коллекторов

  • Экономия средств за счет одновременного использования в качестве элемента облицовки и элемента энергии
  • Упрощенная интеграция благодаря традиционной технологии стоек-ригелей
  • Интегрированные и многофункциональные стоечно-ригельные системы.Возможности одновременного введения дневного света, вентиляции, BIST и BIPV
  • Полная замена фасадов условных
  • Вклад в сокращение выбросов CO2
  • Снижение эксплуатационных расходов здания
  • Подходит для нового строительства и для ремонта

На что смотреть с BIST

Вы эстет и находите решения, подходящие для вашей собственности. Вы хотите получить выгоду от создания интегрированных солнечных тепловых решений.Вы, конечно же, не будете гоняться только за возвращением после этого. Мы ваш партнер на каждом этапе вашего проекта. Потому что …

  • Комплексные солнечные тепловые системы для зданий или фасадов требуют иного подхода, чем традиционные системы
  • Необходимо учитывать сетку фасада и соотношение высот
  • Должны быть обеспечены физика функциональной оболочки здания – влажность, охлаждающая среда, возможность перегрева, УФ-излучение, коэффициент теплопередачи и т. Д.
  • Точно так же эффекты затенения отражаются энергетическим соображением
  • Важно обеспечить правильную гидравлическую схему
  • Особо следует соблюдать дополнительные правила строительства фасада
  • Кроме того, большое внимание будет уделено успешной интеграции всеобъемлющего дизайна, чтобы соответствовать вашим требованиям.

Чем мы можем помочь?

  • Базовые консультации / Поиск оптимального решения
  • Разработка концепции / Проектирование системы
  • Энергетические расчеты
  • Технико-экономические обоснования / Составление бюджета расходов
  • Разработка, построение и проектирование объектно-ориентированных решений
  • Анализ доходности
  • Конкурсных предложений

% PDF-1.4 % 1200 0 obj> эндобдж xref 1200 507 0000000016 00000 н. 0000013476 00000 п. 0000013687 00000 п. 0000013715 00000 п. 0000013765 00000 п. 0000013801 00000 п. 0000014078 00000 п. 0000014222 00000 п. 0000014371 00000 п. 0000014505 00000 п. 0000014589 00000 п. 0000014673 00000 п. 0000014756 00000 п. 0000014838 00000 п. 0000014920 00000 н. 0000015002 00000 п. 0000015084 00000 п. 0000015166 00000 п. 0000015248 00000 п. 0000015330 00000 п. 0000015412 00000 п. 0000015494 00000 п. 0000015576 00000 п. 0000015658 00000 п. 0000015741 00000 п. 0000015823 00000 п. 0000015906 00000 п. 0000015988 00000 п. 0000016071 00000 п. 0000016154 00000 п. 0000016235 00000 п. 0000016315 00000 п. 0000016397 00000 п. 0000016479 00000 п. 0000016562 00000 п. 0000016644 00000 п. 0000016727 00000 п. 0000016809 00000 п. 0000016892 00000 п. 0000016974 00000 п. 0000017057 00000 п. 0000017139 00000 п. 0000017222 00000 п. 0000017305 00000 п. 0000017387 00000 п. 0000017469 00000 п. 0000017551 00000 п. 0000017633 00000 п. 0000017715 00000 п. 0000017798 00000 п. 0000017880 00000 п. 0000017963 00000 п. 0000018045 00000 п. 0000018128 00000 п. 0000018210 00000 п. 0000018293 00000 п. 0000018374 00000 п. 0000018454 00000 п. 0000018536 00000 п. 0000018618 00000 п. 0000018701 00000 п. 0000018783 00000 п. 0000018866 00000 п. 0000018948 00000 п. 0000019031 00000 п. 0000019113 00000 п. 0000019196 00000 п. 0000019278 00000 п. 0000019359 00000 п. 0000019441 00000 п. 0000019523 00000 п. 0000019606 00000 п. 0000019688 00000 п. 0000019771 00000 п. 0000019853 00000 п. 0000019936 00000 п. 0000020018 00000 н. 0000020101 00000 п. 0000020183 00000 п. 0000020266 00000 н. 0000020348 00000 п. 0000020431 00000 п. 0000020513 00000 п. 0000020596 00000 п. 0000020678 00000 п. 0000020761 00000 п. 0000020843 00000 п. 0000020926 00000 п. 0000021008 00000 п. 0000021090 00000 н. 0000021173 00000 п. 0000021255 00000 п. 0000021338 00000 п. 0000021419 00000 п. 0000021499 00000 н. 0000021581 00000 п. 0000021663 00000 п. 0000021746 00000 п. 0000021828 00000 п. 0000021911 00000 п. 0000021993 00000 п. 0000022076 00000 п. 0000022157 00000 п. 0000022237 00000 п. 0000022319 00000 п. 0000022401 00000 п. 0000022484 00000 п. 0000022566 00000 п. 0000022649 00000 п. 0000022731 00000 п. 0000022814 00000 п. 0000022896 00000 п. 0000022979 00000 п. 0000023061 00000 п. 0000023144 00000 п. 0000023226 00000 н. 0000023309 00000 п. 0000023391 00000 п. 0000023474 00000 п. 0000023556 00000 п. 0000023638 00000 п. 0000023721 00000 п. 0000023803 00000 п. 0000023886 00000 п. 0000023968 00000 п. 0000024051 00000 п. 0000024133 00000 п. 0000024216 00000 п. 0000024298 00000 п. 0000024381 00000 п. 0000024463 00000 п. 0000024546 00000 п. 0000024627 00000 п. 0000024707 00000 п. 0000024789 00000 п. 0000024871 00000 п. 0000024954 00000 п. 0000025036 00000 п. 0000025119 00000 п. 0000025201 00000 п. 0000025284 00000 п. 0000025365 00000 п. 0000025445 00000 п. 0000025527 00000 п. 0000025609 00000 п. 0000025692 00000 п. 0000025774 00000 п. 0000025857 00000 п. 0000025940 00000 п. 0000026022 00000 п. 0000026105 00000 п. 0000026187 00000 п. 0000026270 00000 п. 0000026352 00000 п. 0000026435 00000 п. 0000026518 00000 п. 0000026599 00000 п. 0000026679 00000 п. 0000026761 00000 п. 0000026843 00000 п. 0000026926 00000 п. 0000027008 00000 н. 0000027091 00000 п. 0000027173 00000 п. 0000027256 00000 п. 0000027338 00000 п. 0000027421 00000 п. 0000027503 00000 п. 0000027586 00000 п. 0000027668 00000 н. 0000027750 00000 п. 0000027833 00000 н. 0000027915 00000 н. 0000027998 00000 н. 0000028080 00000 п. 0000028163 00000 п. 0000028245 00000 п. 0000028326 00000 п. 0000028406 00000 п. 0000028488 00000 п. 0000028570 00000 п. 0000028653 00000 п. 0000028735 00000 п. 0000028817 00000 п. 0000028900 00000 п. 0000028982 00000 п. 0000029065 00000 н. 0000029147 00000 п. 0000029229 00000 п. 0000029312 00000 п. 0000029394 00000 п. 0000029477 00000 п. 0000029559 00000 н. 0000029641 00000 п. 0000029724 00000 п. 0000029806 00000 п. 0000029888 00000 н. 0000029970 00000 н. 0000030052 00000 п. 0000030135 00000 п. 0000030217 00000 п. 0000030299 00000 п. 0000030380 00000 п. 0000030462 00000 п. 0000030544 00000 п. 0000030627 00000 п. 0000030709 00000 п. 0000030792 00000 п. 0000030874 00000 п. 0000030957 00000 п. 0000031039 00000 п. 0000031122 00000 п. 0000031204 00000 п. 0000031286 00000 п. 0000031369 00000 п. 0000031451 00000 п. 0000031534 00000 п. 0000031616 00000 п. 0000031698 00000 п. 0000031781 00000 п. 0000031863 00000 п. 0000031946 00000 п. 0000032027 00000 н. 0000032107 00000 п. 0000032189 00000 п. 0000032270 00000 п. 0000032352 00000 п. 0000032434 00000 п. 0000032517 00000 п. 0000032599 00000 н. 0000032682 00000 п. 0000032763 00000 п. 0000032843 00000 п. 0000032925 00000 п. 0000033006 00000 п. 0000033089 00000 п. 0000033171 00000 п. 0000033253 00000 п. 0000033336 00000 п. 0000033418 00000 п. 0000033501 00000 п. 0000033584 00000 п. 0000033666 00000 п. 0000033749 00000 п. 0000033831 00000 п. 0000033914 00000 п. 0000033996 00000 п. 0000034079 00000 п. 0000034161 00000 п. 0000034243 00000 п. 0000034326 00000 п. 0000034408 00000 п. 0000034491 00000 п. 0000034573 00000 п. 0000034656 00000 п. 0000034738 00000 п. 0000034821 00000 п. 0000034903 00000 п. 0000034986 00000 п. 0000035068 00000 н. 0000035150 00000 п. 0000035233 00000 п. 0000035315 00000 п. 0000035398 00000 п. 0000035480 00000 п. 0000035563 00000 п. 0000035645 00000 п. 0000035728 00000 п. 0000035810 00000 п. 0000035893 00000 п. 0000035975 00000 п. 0000036056 00000 п. 0000036136 00000 п. 0000036218 00000 п. 0000036300 00000 п. 0000036383 00000 п. 0000036465 00000 н. 0000036547 00000 п. 0000036630 00000 п. 0000036712 00000 п. 0000036795 00000 п. 0000036877 00000 п. 0000036960 00000 п. 0000037042 00000 п. 0000037125 00000 п. 0000037207 00000 п. 0000037290 00000 п. 0000037372 00000 п. 0000037454 00000 п. 0000037536 00000 п. 0000037619 00000 п. 0000037701 00000 п. 0000037784 00000 п. 0000037866 00000 п. 0000037949 00000 п. 0000038031 00000 п. 0000038114 00000 п. 0000038197 00000 п. 0000038279 00000 п. 0000038362 00000 п. 0000038444 00000 п. 0000038527 00000 п. 0000038609 00000 п. 0000038692 00000 п. 0000038774 00000 п. 0000038856 00000 п. 0000038939 00000 п. 0000039021 00000 н. 0000039104 00000 п. 0000039186 00000 п. 0000039269 00000 п. 0000039351 00000 п. 0000039434 00000 п. 0000039516 00000 п. 0000039597 00000 п. 0000039677 00000 п. 0000039759 00000 п. 0000039841 00000 п. 0000039923 00000 н. 0000040005 00000 п. 0000040088 00000 п. 0000040170 00000 п. 0000040253 00000 п. 0000040335 00000 п. 0000040418 00000 п. 0000040500 00000 н. 0000040583 00000 п. 0000040665 00000 п. 0000040748 00000 п. 0000040830 00000 п. 0000040913 00000 п. 0000040995 00000 п. 0000041078 00000 п. 0000041160 00000 п. 0000041243 00000 п. 0000041325 00000 п. 0000041406 00000 п. 0000041486 00000 п. 0000041568 00000 п. 0000041650 00000 п. 0000041733 00000 п. 0000041815 00000 п. 0000041898 00000 п. 0000041980 00000 п. 0000042063 00000 п. 0000042145 00000 п. 0000042227 00000 н. 0000042310 00000 п. 0000042392 00000 п. 0000042474 00000 п. 0000042556 00000 п. 0000042638 00000 п. 0000042720 00000 н. 0000042801 00000 п. 0000042883 00000 п. 0000042964 00000 п. 0000043046 00000 п. 0000043127 00000 п. 0000043208 00000 п. 0000043289 00000 п. 0000043370 00000 п. 0000043450 00000 п. 0000043531 00000 п. 0000043611 00000 п. 0000043692 00000 п. 0000043772 00000 п. 0000043853 00000 п. 0000043933 00000 п. 0000044014 00000 п. 0000044094 00000 п. 0000044175 00000 п. 0000044255 00000 п. 0000044336 00000 п. 0000044416 00000 п. 0000044497 00000 п. 0000044577 00000 п. 0000044658 00000 п. 0000044738 00000 п. 0000044819 00000 п. 0000044900 00000 п. 0000044981 00000 п. 0000045062 00000 п. 0000045143 00000 п. 0000045224 00000 п. 0000045305 00000 п. 0000045386 00000 п. 0000045467 00000 п. 0000045548 00000 п. 0000045629 00000 п. 0000045710 00000 п. 0000045794 00000 п. 0000045878 00000 п. 0000045962 00000 п. 0000046046 00000 п. 0000046130 00000 п. 0000046214 00000 п. 0000046475 00000 п. 0000047241 00000 п. 0000047319 00000 п. 0000065572 00000 п. 0000066144 00000 п. 0000066546 00000 п. 0000067011 00000 п. 0000069194 00000 п. 0000069342 00000 п. 0000069874 00000 п. 0000070276 00000 п. 0000070589 00000 п. 0000071018 00000 п. 0000071190 00000 п. 0000071568 00000 п. 0000071768 00000 п. 0000079756 00000 п. 0000080001 00000 п. 0000080211 00000 п. 0000080435 00000 п. 0000081183 00000 п. 0000081407 00000 п. 0000081741 00000 п. 0000081834 00000 п. 0000088333 00000 п. 0000088748 00000 н. 0000103486 00000 н. 0000105326 00000 н. 0000120329 00000 н. 0000120775 00000 н. 0000120986 00000 н. 0000121040 00000 н. 0000121416 00000 н. 0000121487 00000 н. 0000121863 00000 н. 0000121934 00000 н. 0000122310 00000 н. 0000122381 00000 н. 0000122441 00000 н. 0000122595 00000 н. 0000122689 00000 н. 0000122777 00000 н. 0000122919 00000 н. 0000123004 00000 н. 0000123088 00000 н. 0000123225 00000 н. 0000123311 00000 н. 0000123395 00000 н. 0000123569 00000 н. 0000123655 00000 н. 0000123753 00000 н. 0000123924 00000 н. 0000124019 00000 н. 0000124121 00000 н. 0000124257 00000 н. 0000124343 00000 п. 0000124480 00000 н. 0000124566 00000 н. 0000124672 00000 н. 0000124788 00000 н. 0000124890 00000 н. 0000125026 00000 н. 0000125112 00000 н. 0000125209 00000 н. 0000125362 00000 н. 0000125448 00000 н. 0000125538 00000 п. 0000125689 00000 н. 0000125775 00000 н. 0000125900 00000 н. 0000125986 00000 н. 0000126069 00000 н. 0000126212 00000 н. 0000126319 00000 н. 0000126427 00000 н. 0000126569 00000 н. 0000126655 00000 н. 0000126776 00000 н. 0000126906 00000 н. 0000127020 00000 н. 0000127150 00000 н. 0000127276 00000 н. 0000127401 00000 н. 0000127496 00000 н. 0000127596 00000 н. 0000127693 00000 н. 0000127804 00000 н. 0000127910 00000 н. 0000128005 00000 н. 0000128103 00000 н. 0000128212 00000 н. 0000128313 00000 н. 0000128423 00000 н. 0000128522 00000 н. 0000128631 00000 н. 0000128774 00000 н. 0000128866 00000 н. 0000128980 00000 н. 0000129095 00000 н. 0000129227 00000 н. 0000129313 00000 н. 0000129447 00000 н. 0000129556 00000 н. 0000129642 00000 н. 0000129738 00000 н. 0000129844 00000 н. 0000129956 00000 н. 0000130083 00000 н. / ̐! BEe41Y {TUbDzl “Ъ6Bt];>, j˒KI5jaS 石 u ~ ݿ ~

Энергетические и теплопередающие характеристики фотоэлектрических двустенных фасадов (PV-DSF): обзор

Интегрированные в здания фотоэлектрические элементы (BIPV) стали многообещающей технологией в связи с острым спросом на устойчивые источники энергии.Эффективное терморегулирование BIPV имеет большое значение, поскольку нежелательное тепло, выделяемое фотоэлектрическими (PV) модулями, не только снижает эффективность преобразования энергии, но и увеличивает охлаждающую нагрузку здания. Фотоэлектрический двухслойный фасад (PV-DSF), который считается одним из наиболее осуществимых подходов к решению этих проблем, получил широкое распространение и строительство во всем мире. В данной статье представлен всесторонний обзор литературы по PV-DSF с точки зрения как энергетических характеристик, так и характеристик теплопередачи.Энергетические характеристики PV-DSF включают сочетание подачи энергии от фотоэлектрических систем и потребности в энергии для отопления, охлаждения и освещения помещений. Исследования характеристик воздушного потока и теплопередачи в PV-DSF необходимы для понимания механизмов теплопередачи и оптимизации конфигураций системы. На основе обзора литературы представлены перспективы будущих исследований. Ожидается, что эта обзорная статья послужит полезным справочным материалом для будущих исследований и разработок технологии PV-DSF.

У вас есть доступ к этой статье

Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуй еще раз?

Дыхательные здания – Район материалов

Термобиметаллы позволяют зданиям «дышать». Это новаторское переосмысление обшивки здания может изменить наше отношение к отоплению и охлаждению зданий.

В Лос-Анджелесе построено изменяющее форму, дышащее здание из листового металла. Здание представляет собой экспериментальный проект, основанный на идее, что изменения температуры могут влиять на физические свойства металлов.

В этом случае используются биметаллы. Местный профессор Дорис Ким Сен спроектировала здание из многослойной стали, которая позволяет зданию «дышать». Кожа состоит из тысяч пластин, вырезанных лазером. У них с каждой стороны разные металлы с разными коэффициентами теплового расширения.Когда солнечные лучи нагревают металлическую оболочку, две стороны расширяются с разной скоростью или до разных размеров. Поскольку пластины ламинированы, металл изгибается в одну сторону.

Кожа состоит из множества индивидуально вырезанных пластин. Зазоры между деталями учитывают
различий в размере, расширении и кривизне. Металлическая обшивка размещена на стальном основании, образующем легкий и прочный монокок.

Кожа здания «дышит», потому что разные части фасада нагреваются и расширяются с разной скоростью и в разное время дня.Каждая ламинатная «плитка» реагирует на физическое воздействие, и постепенно форма здания меняется по мере того, как оно открывается. Принцип охлаждения прост: воздух выходит через отверстия. По мере того, как здание остывает, вечером и ночью кожица смыкается, как лепестки цветка.

Одним из очень важных аспектов такой гибкой конструкции фасада является то, что она работает автоматически, без какого-либо источника питания. В принципе, он также будет работать в любых погодных условиях и может быть оптимизирован для конкретного климата.Будущие применения могут включать прослоение термобиметалла между листами остекления, создание оконной системы, чувствительной к солнечному свету.

Фасады, которые позволяют регулировать температуру, полезны для гомеостатической архитектуры, в которой здание контролирует собственный климат. До полной автономии еще далеко, но высокая термочувствительность металла – важный шаг на этом пути. И в результате этого развития и дальнейших экспериментов действительно динамическая архитектура теперь становится реальностью.

Подробнее

Интеллектуальных фасадов для высокоэффективных экологичных зданий (Технический отчет)

Дайсон, Анна. Интеллектуальные фасады для высокоэффективных экологичных зданий . США: Н. П., 2017. Интернет. DOI: 10,2172 / 1355903.

Дайсон, Анна. Интеллектуальные фасады для высокоэффективных экологичных зданий .Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1355903

Дайсон, Анна. Мы б . «Интеллектуальные фасады для высокоэффективных экологичных зданий». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/1355903. https://www.osti.gov/servlets/purl/1355903.

@article {osti_1355903,
title = {Интеллектуальные фасады для высокоэффективных экологичных зданий},
author = {Дайсон, Анна},
abstractNote = {Прогресс в направлении создания коммерческих зданий и городских районов с нулевым и нулевым потреблением энергии и городских районов с помощью стратегий интеллектуальных ограждающих конструкций Предыдущие исследования и разработки интеллектуальных фасадных систем были ограничены в их вкладе в достижение национальных целей по достижению нулевых зданий на территории, потому что эти исследования и разработки не смогли совместить многие качественные требования к ограждающим конструкциям здания, такие как обеспечение дневного света, доступ к внешним видам, удовлетворение эстетических и культурных характеристик, с количественными показателями сбора, хранения и перераспределения энергии.Чтобы достичь самообеспеченности энергией за счет солнечных источников, ограждающие конструкции зданий могут и должны одновременно решать этот комплекс проблем. В рамках этого проекта мы реализовали высокоэффективную интегрированную фотоэлектрическую систему, концентрирующую тепло и энергию, с возможностью захвата, хранения и транспортировки тепла при высоких температурах для различных приложений (BICPV / T). Важнейший вклад, который мы предлагаем с интегрированным концентрирующим солнечным фасадом (ICSF), предназначен для улучшения качества дневного света для улучшения здоровья жителей и уменьшения солнечного тепла при максимальном улавливании и передаче солнечной энергии на месте.ICSF выполняет эту многофункциональность, перехватывая только прямую-нормальную составляющую солнечной энергии (которая отвечает за повышенные охлаждающие нагрузки), тем самым преобразуя ранее проблемный источник энергии в высококачественный ресурс, который можно использовать для удовлетворения требований здания, таких как отопление. , охлаждение, осушение, горячее водоснабжение и возможное дальнейшее увеличение выработки электроэнергии за счет органических циклов Ренкина. С помощью технологии ICSF наша команда решает глобальную проблему перехода коммерческого и жилого фонда зданий к самообеспечению экологически чистой энергией путем полной интеграции инновационных стратегий систем экологического контроля в интеллектуальную и быстро реагирующую динамическую оболочку здания.Преимущество использования всего солнечного спектра для активных и пассивных преимуществ, наряду с потенциальной экономией за счет предотвращения потерь при передаче за счет передачи постоянного тока (DC) во все системы зданий непосредственно с места преобразования солнечной энергии, дает системе комплексную экономическая жизнеспособность на рынках коммерческого и институционального строительства. Благодаря команде, объединяющей множество заинтересованных сторон в разных отраслях, от партнеров CPV до партнеров A&E, ответственных за проектирование и развитие городского и регионального развития, этот проект демонстрирует, что интеграция высокоэффективных установок CPV в масштабе коммунальных предприятий с городской и пригородной средой является целесообразной. как жизнеспособные, так и желанные на рынке.Исторический раскол между CPV и BIPV в масштабе полезности был разным по масштабу и культуре. Нет никаких технических причин, по которым CPV в масштабе коммунальных предприятий не может быть размещен в пределах городских встроенных участков района сбора энергии. Появляются новые модели для сдачи в аренду больших площадей крыш и фасадов районного масштаба, так что модель сбора энергии в коммунальном масштабе может быть согласована с коммерческими и общественными строительными площадками и университетскими городками. Этот консорциум призван объединить сбор солнечной энергии в масштабах коммунальных предприятий в строительные приложения для разработки интеллектуальных сетей.},
doi = {10.2172 / 1355903},
url = {https://www.osti.gov/biblio/1355903}, журнал = {},
номер =,
объем =,
place = {United States},
год = {2017},
месяц = ​​{3}
}

Фасадная система Термопанели стеновые (ПСБ-С-35)

Годовая экономия

Годовая экономия: 11100 грн / 9100 кВтч *

Годовой базовый план энергии для отопления 39,722 кВтч / год

Годовая энергии после замены Термопанель стеновая (ПСБ-С-35) – 100 мм

Ваша годовая экономия

* Заявление об отказе от ответственности:

1.Включение технологий, оборудования и материалов в Выбор технологий основано исключительно на квалификации в соответствии с «Стандартами минимальных энергетических характеристик» IQ energy ** и не означает одобрения ЕБРР производителей или поставщиков этих продуктов. Несмотря на то, что были приложены все усилия для представления правильных и актуальных данных, ЕБРР не несет ответственности за точность представленных данных.

** Включенные технологии были оценены как обеспечивающие повышение энергоэффективности как минимум на 20% по сравнению со средними рыночными значениями

2.Экономия рассчитана на ремонт среднего жилья или замену среднего оборудования в Украине. Фактическая экономия от индивидуальных проектов ремонта / оборудования может отличаться от указанной экономии из-за конкретных климатических условий, размера жилища / оборудования, поведения потребителей и т. Д. Отображаемые меры по энергоэффективности влияют на счета отдельных домохозяйств (экономия) только в том случае, если доступен биллинг на основе потребления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *