Энергоэффективный дом

Министерство образования и науки РФ

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Себряковский филиал Волгоградского государственного

архитектурно-строительного университета»

 

 

 

Кафедра «Экономики и Финансов»

 

 

 

Курсовая работа

 

По дисциплине «управление энергоэффективностью»

 

На тему: «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ»

 

 

 

 

 

Выполнил:

 

 

 

 

Проверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка

2014 год

 

Глава1. Строительство энергоэффективных домов………….

1.1. Строительство энергоэффективных домов…………………

1.2. Какими бывают энергоэффективные дома……………………

1.3. Принципы постройки пассивного дома……………………….

1.4. Краткая технология строительства энергоэффективных домов….

Глава 2. Энергоэффективное отопление домов………………….

2.1. Причины потерь тепла…………………………………………

2.2. Система отопления - тёплый пол и конденсационный котел…

2.3. Конденсационные котлы………………………………………

2.4. Система отопления - тепловой насос и тёплый пол………….

2.5. Солнечные коллекторы………………………………………….

2.6. Гибридные системы………………………………………………..

2.7. Теплоаккумуляторы………………………………………………..

2.8. Эффективное использование  отопительных приборов………..

Глава 3. Водоснабжение……………………………………………

3.1. О роли водопотребления в домашнем хозяйстве……………

3.2. Некоторые общие рекомендации……………………………..

3.3. Рекомендации по выбору приборов для эффективной экономии.

3.4.   Рекомендации по  экономичной эксплуатации…………….

3.5. Рекомендации по экономии воды………………………….

Глава 4. Свет в доме………………………………………………

4.1. О роли освещения………………………………………………….

4.2.  Экономия энергии начинается с покупки……………………….

4.3. Общие рекомендации по использованию освещения…………..

4.4. Рекомендации по экономии………………………………………….

4.5. Утилизация…………………………………………………………….

Глава 5. Общие рекомендации по использованию бытовых приборов..

5.1. Телевизор……………………………………………………….

5.2. Видеомагнитофон……………………………………………..

5.3. Персональный компьютер………………………………………

5.4. Телефакс, автоответчик……………………………………………

5.5. Пылесос……………………………………………………………

5.6. Утюг……………………………………………………………………

5.7. Стиральная машина…………………………………………………

5.8. Сушилки……………………………………………………………..

5.9. Посудомоечные машины…………………………………………..

5.10. Хранение продуктов……………………………………………..

5.11. Приготовление пищи………………………………………………

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ.

 

    1. Строительство энергоэффективных домов.

В наше время, когда полезных ископаемых Земли остается все меньше, остро встает проблема энергосбережения. Одной из статей расхода топлива являются ресурсы на обогрев жилых строений, которые можно сэкономить, снижая теплопотери сооружений.

Жителям домов, многоквартирных и, в особенности, частных, отдельностоящих, приходится каждый месяц выкладывать довольно круглые суммы: на отопление - зимой и на охлаждение и вентиляцию - летом.

Специалисты разных стран с начала 70-х годов работали над проблемой энергосбережения зданий. Разработки велись в разных направлениях: разрабатывались варианты оптимальной формы дома, его установки относительно рельефа и сторон света, теплосберегающих ограждающих конструкций и систем вентиляции.

Таким образом началось строительство энергоэффективных домов разного уровня сбережения энергии и даже ее положительного баланса. Критерием градации энергосберегающих домов стало количество получаемой и потребляемой ими энергии.

 

    1. Какими бывают энергоэффективные дома.

Энергосберегающий, пассивный дом или экодом - строение, отличительной чертой которого есть отсутствие необходимости отопления или очень малое потребление энергии - до 10% от количества, которая потребляется большинством зданий.

Домом нулевого потребления энергии называется сооружение, которое вырабатывает (и аккумулирует) энергии больше, чем ему необходимо потребить самому. Это происходит за счет использования ископаемого топлива, оснащения солнечными батареями и устройства распределительной сети биомассы и биотоплива.

Активным домом называют дом, имеющий положительный энергобаланс. Это удается за счет объединения технологий пассивного дома и умного дома. Последняя заключается в следующем:автоматизированная контролирующая система обеспечивает комфорт, безопасность жильцов и ресурсосбережение сооружения. Автоматика учитывает погодные условия, время года и суток, принципы работы всех систем жизнеобеспечения, сиюминутную необходимость и программирует работу всех систем в оптимальном режиме.

Но если для работы активного дома и дома нулевого энергопотребления нужны дополнительные механизмы, вырабатывающие и распределяющие энергию, то пассивный дом не нуждается ни в чем, кроме собственных конструкций, возведенных по определенной технологии. Как же происходит строительство энергоэффективных домов?

 

    1. Принципы постройки пассивного дома.

Строительство энергоэффективных домов должно подчиняться основным нижеследующим принципам:

    • все ограждающие конструкции имеют эффективную теплоизоляцию, по сути превращающие дом в термос;
    • отсутствуют мостики холода;
    • форма сооружения компактна;
    • ориентация здания на юг, отсутствие затенения;
    • энергосберегающие стеклопакеты;
    • наличие контролируемой вентиляции с рекуперацией тепла.

Этот термин означает устройство такого воздухообменника, в котором отводящийся теплый воздух сначала согревает подающийся свежий, а уж затем сбрасывается.

 

    1. Краткая технология строительства энергоэффективных домов.

Краткая технология строительства энергоэффективных домов:

  1. Важно правильно выбрать участок для постройки пассивного дома: надо, чтобы он был открытым, хорошо освещенным, не находился на возвышенности, т. к. иначе ветер будут сильно его выхолаживать, что приведет к увеличению расходов на обогрев.
  2. Фундамент должен быть сплошным - цельной плитой, которая уложена на слой теплоизоляции. Фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта, куда сначала укладывается геотекстиль, затем засыпается морозостойкий материал. Затем этот слой выравнивается, на него кладется пленка из полиэтилена и слой теплоизоляции в 10-15 см, способный выдерживать сильное сжатие. Сверху укладывается идет армированная фундаментная плита.
  3. Все коммуникации (трубопроводы канализации, воды, короба для кабелей электричества и средств связи) д. б. запроектированы, прокладываться и проходить сквозь конструкции по мере строительства.
  4. По периметру фундамента с помощью опалубки делается монолитная бетонная изоляция цоколя.
  5. Коэффициент теплопередачи фундамента не должен превышать 0,15 Вт/м²К, у стен и крыши желателен 0,1 Вт/м²К.
  6. Для строительства теплых стен пригодны поризованные керамические блоки, газобетонные блоки, укладывающиеся на клей, термоблоки. Конструкция стен должна быть следующая: внешняя отделка - теплоизоляция - кладка - штукатурка. Все швы кладки должны быть герметичны.
  7. Конструкция крыши также должна быть выполнена герметично и тщательно утеплена. Стропильную систему нужно делать из металла либо сухого дерева, чтобы его не повело в процессе высушивания, что непременно приведет к щелям и сквознякам. Стропильная конструкция устраивается с шагом 25 см; изоляция прокладывается межстропильная и надстропильная.
  8. Окна устанавливаются особые - двухкамерные, стекла - теплоизолирующие с инертным газом между ними и низкоэмиссионным напылением на них. Все эти мероприятия позволяют достичь коэффициента теплопередачи окон - 0,8 Вт/м²К.
  9. Потери тепловой энергии возможны через систему вентиляции. Чтобы этого не происходило устраивается рекуперация тепла - до 75%. Дополнительный свежий воздух заводится сквозь грунтовой теплообменник - длинную (до 35 м) трубу, заложенную на глубину 1,5 м, где он летом согревается, а зимой охлаждается.
  10. Для обогрева дома и нагрева воды используются солнечные коллекторы и низкотемпературное отопление через «теплый пол» или радиаторы.

Надо сказать, что энергоэффективные дома дороже традиционных на 15-20%. Но экономия на эксплуатации позволяет окупить эти расходы за 7-10 лет.

 

ГЛАВА 2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОМОВ.

 

2.1.   Причины потерь тепла.

Потеря тепловой энергии помещений происходит за счет высокого коэффициента теплопроводности стен и оконных конструкций, а также через гравитационную вентиляцию. Эти факторы раньше не учитывались в строительстве, поскольку энергоносители были относительно не дорогими. В процессе их удорожания возник вопрос сбережения тепла в помещениях. Технология изготовления оконных конструкций смогла уменьшить теплопотери благодаря усовершенствованию самых конструкций. Коэффициент теплопотерь стен обеспечит соответствующая толщина изоляции. В таком случае жилой дом превращается в так называемый „термос” ( при отказе от традиционной вентиляции, через которую теряется значительное количество тепла). Сегодня, с возникновением новых строительных технологий и новых возможностей вентиляции, чаще всего в домах предусмотренная механическая вентиляция, при которой воздух подается в помещения и выводится из него принудительно, с использованием рекуперационных устройств с вентиляторами – это и есть процесс рекуперации.

 

2.2.   Система отопления - тёплый пол и конденсационный котел.

Водяной теплый пол - комфортная и экономичная система отопления, экономичнее радиаторов на 25-30% и более. Равномерное распределения тепла позволяет использовать низкие температуры теплоносителя. Температура теплоносителя в водяных теплых полах составляет 30 - 50°С в зависимости от применяемых покрытий пола и теплопотерь помещения в зависимости от времени года. Применение комнатной автоматики экономит 15% тепловой энергии. Применение погодозависимой автоматики дает ещё 15% экономии.

Современные конструктивные решения позволяют применять водяной теплый пол в любых типах зданий. В зависимости от типов перекрытий, требований, предъявляемых к полу, а также конструктивных возможностей помещений применяются различные типы водяных теплых полов: бетонная система и безбетонные (настильные) системы (исключающие мокрый процесс) для слабых перекрытий.

 

2.3.   Конденсационные котлы.

В развитых европейских странах все более широкое распространение получают экономичные газовые конденсационные котлы с максимальным КПД. Названием "конденсационные" они обязаны способности отбирать из продуктов сгорания так называемую "скрытую" теплоту конденсации водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. Конденсационная техника позволяет снизить расход газа до 35%.

В низкотемпературных системах, например в системе "водяные теплые полы", эти котлы особенно эффективны, т.к. создаются идеальные условия для конденсации, поскольку температура обратной воды всегда ниже точки росы (т.е. ниже 40–50°С). При включении в низкотемпературную систему (например "водяные теплые полы") конденсационные котлы могут уменьшить потребление газа до 35% в год и, соответственно, снизить на 35% затраты на газ.

За последние годы в Европе газовые конденсационные котлы значительно потеснили на рынке традиционные газовые котлы.

Конденсационный котел с закрытой камерой сгорания и турбированным коаксиальным дымоходом не требует специального помещения и может быть компактно размещен на кухне, в прихожей, в санузле, на чердаке и т.п. (экономится площадь). Котлы могут быть объеденены в каскад для увеличения мощности системы.

Более дорогой конденсационный котел с турбодымоходом может оказаться дешевле напольного котла с высоким дымоходом из нержавеющей стали. Котлы со встроенными накопительными бойлерами более 100 л являются хорошим решением для коттеджа, минимизирующим расходы на монтаж котельной. Котел со встроенным бойлером обычно содержит и насосы и, по сути, является котельной собранной в заводских условиях.

 

2.4.    Система отопления - тепловой насос и тёплый пол.

Тепловой насос позволяет собирать бесплатную энергию с участка земли около вашего дома, накопленную в земле, грунтовых водах и воздухе. Никаких выбросов вредных веществ: только 25% необходимой для отопления и приготовления горячей воды энергии обеспечивается за счёт электрического тока, а остальные 75% извлекаются из окружающей среды.

Рассольно-водяной тепловой насос использует земные недра как источник тепла. Температуры в земных глубинах даже при сильном промерзании поверхностных слоев исключительно редко опускаются ниже 5 до 8 °С. При этом используются — по выбору — геотермические грунтовые зонды, вводимые вертикально вглубь земли, либо геометрические грунтовые коллекторы, укладываемые горизонтально вширь. Зонды и коллекторы заполняются, так называемым, рассолом, т. е. смесью с низкой точкой замерзания (незамерзающим теплоносителем). Рассол (теплоноситель) отбирает тепло, накопленное в земных недрах, и отдает его при транспортировании тепловым насосом — в отопительный контур. Рассольно-водяные тепловые насосы широко используются, так как температура грунта относительно постоянная на протяжении всего года. При этом тепловой насос требует затрат лишь на электричество, необходимое для работы компрессора, что составляет всего 1/4 всей необходимой энергии, а 3/4 необходимой энергии берется "бесплатно" из природного источника.

 

2.5.   Солнечные коллекторы.

Солнечные коллекторы разного типа позволяют получить тепловую энергию, которая в первую очередь используется для приготовления горячей воды, что особенно актуально в летний период года, когда наблюдается максимальная солнечная активность и максимальное потребление горячей воды.

Кроме этого в отдельных случаях при построении комбинированных котельных установок тепло от солнечных коллекторов можно использовать в различных системах отопления, например, при работе котельной установки в переходные периоды года, в районах с высокой солнечной активностью.

Используя солнечные коллекторы можно уменьшить затраты на нагрев горячей воды на две трети, затраты на отопление - на 30% в год.

При этом надо понимать, что в нашем суровом климате солнечная система является скорее вспомогательной и резервируется или поддерживается другими источниками тепла: электронагрев, твердотопливный котел и т.п.

 

2.6.   Гибридные системы.

Современные конденсационные аппараты в сочетании с гелиоустановкой обеспечивают приблизительно те же показатели расхода первичной энергии, что и тепловые насосы, отбирающие тепло у земной почвы (справедливо пока для Германии). Бойлер ГВС с солнечным змеевиком может быть внешним и встроенным в котел. Примеры конденсационного котла: Buderus Logamax plus GB152 T, Viessman Vitidens 343-F - со встроенным бойлером 250 л со змеевиком для солнечного коллектора.

Применение тепловых насосов в сочетании с гелиоколлекторами позволяет улучшить результаты их работы - особенно, если использовать земную почву в качестве накопителя избыточной солнечной энергии. Кроме того баки-аккумуляторы (теплоаккумуляторы) можно построить энергоэффективную гибридную систему с различными источниками тепла и отопительной нагнагрузкой в виде водяного теплого пола.

Гибридная система может до 80% тепла дома получать от энергии солнца. Системы с использованием солнечной энергии снижают потребление электрической энергии для теплового насоса примерно на 40%. Гибридная система может не только значительно снизить расходы на отопление, она позволяет получать тепловую энергию летом без работы теплового насоса. Солнечные панели позволяют иметь летом горячую воду с температурой до 85 °C. Коэффициент преобразования гибридной системы может быть выше, чем 7,0, когда пройдя через солнечные батареи жидкость нагревается до температуры 20 °С, а затем подается в компрессор теплового насоса (на сегодняшний день самый высокий коэффициент теплопроводности в среднем составляет 5,5). В теплое время избыточное солнечное тепло "закачивается" в грунт и аккумулируется.

 

2.7.   Теплоаккумуляторы.

Широкое применение в странах Европы и в России получили теплоаккумуляторы. При использовании теплоаккумуляторов, КПД котлов, работающих на твердом топливе, достигает 84% и позволяет экономить 20–30% энергоресурсов за счет сглаживания пиков горения. Теплоаккумулятор также аккумулирует "излишки" энергии в период спада спроса на бытовую горячую воду (ночью, в середине дня) и соответственно отдает ее в период активного спроса (утро, вечер), позволяя избежать периода ожидания, "когда вода нагреется". Теплоаккумулятор - это емкость, изолированная со всех сторон полиуретаном толщиной 80-100 мм, в которую встроено несколько теплообменников ГВС. В аккумуляторе предусмотрена возможность установки от одного до нескольких электротэнов мощностью от 3 до 24 кВт. Теплоаккумулятор объемом от 250 до 2000 л подключается к котлу и предназначен для накопления тепловой энергии от 14 до 116 кВт соответственно.

Теплоаккумулятор можно применять вместо бойлера ГВС (фактически при той же стоимости), особенно это становится актуально для твердотопливных котлов, при этом помимо производства ГВС, решается задача сглаживания пиков горения твердотопливных котлов, аккумулирования тепла для системы отопления, резервирования системы электричеством при установке электро-ТЭНов.

2.8.   Эффективное использование отопительных приборов.

Приведем основные из простейших приемов эффективного использования отопительных приборов:

  • укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами – снижение теплоотдачи на 10 –  12 %;
  • окраска масляной краской – снижение теплоотдачи на 6,5 % (для чугунного радиатора еще больше, до 13 %). Не увлекайтесь окраской отопительных приборов!
  • установка отражателя за отопительным прибором (например, в виде отражающей изоляции типа пенофола или алюминиевой фольги) увеличивает эффективность работы отопительного прибора на 20 – 30 %;
  • промывка отопительной системы перед отопительным сезоном может повысить эффективность ее работы на 15 –  40 %;
  • мебель в комнатах дома надо расставить так, чтобы не было препятствий циркуляции теплого воздуха от батарей.

Очень важным является отказ от наших традиционных рам – неплотных, со штапиками, с неизбежными щелями и тому подобное. Необходим переход на плотные оконные блоки. Но, учитывая, что у нас в домах не решены вопросы вентиляции и кондиционирования, необходимо предусматривать возможность проветривания помещений.

Для экономии энергии целесообразно в холодный период года поддерживать в помещениях температуру и относительную влажность воздуха на нижнем нормируемом пределе (соответственно, 16-18ºС и 75%), а в теплый период (при кондиционировании) – на высшем, что определяется самостоятельно в индивидуальном порядке.

Нормальная температура воздуха для жилых комнат, столовой или комнаты для занятий составляет 18ºС, для кухни и спальни 14-16ºС, для детской 20-21ºС. Желательно установить в комнатах термометры, следить за их показателями и своевременно регулировать температуру за счет изменения режима работы отопительных приборов с помощью терморегуляторов, которые будут обеспечивать в каждой комнате ту температуру, которую им запрограммировали.

Поддержание температуры в доме выше норматива всего на 1ºС увеличивает расходы тепла на  4-6%. То есть перетоп в 1ºС за отопительный период на каждые 100 м2 общей площади дома обходится в 250 руб.

Повышенный расход электроэнергии вызывает применение электроотопительных приборов (каминов, радиаторов, конвекторов и др.) дополнительно к системе центрального отопления, в котором часто нет необходимости, если выполнить простейшие мероприятия, а именно своевременно подготовить окна к зиме; привести в порядок до наступления холодов оконные задвижки; покрыть полы толстыми коврами или половиками; расставить мебель так, чтобы не препятствовать циркуляции теплого воздуха от батареи; гардины должны быть не очень длинными, чтобы не закрывать батареи центрального отопления; убрать лишнюю краску с батарей.

 

 

ГЛАВА 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

 

3.1.  О роли водопотребления в домашнем хозяйстве.

Централизованное водоснабжение и водоотведение – один из основных показателей не только благосостояния, но и здоровья населения. Многие люди в случае необходимости в состоянии обходится без пищи в течение нескольких недель, а вот без воды человек не проживет и нескольких дней. Около 97 % всей воды на Земле находится в морях и океанах, и для многих целей она не годится из-за высокого содержания соли. Из оставшихся 3 процентов подавляющая часть (около 85 %) – находится на Земле в виде льдов или глубоко под Землей.

Следовательно, воду необходимо ценить на вес золота, беречь, расходовать самым рациональным образом. Пока чаще всего это не так. К таким странам практически полностью относится и Россия. В нашей стране до сих пор в большинстве случаев отсутствует учет расхода воды в сельском хозяйстве, ряде промышленных производств, практически нет поквартирного учета расхода холодной и горячей воды.

Но вода это такой ресурс, где снижение потребления является  не только вопросом технологии, а больше проблемой осведомленности и мотивации снижения напрасного расхода воды и энергии на ее использование.

Около 10 – 12 % всех энергетических затрат в домашнем хозяйстве вызваны использованием холодной и горячей воды на кухне, в ванной, для полива растений и т.д.

 

3.1.   Некоторые общие рекомендации.

Приборы учета расхода воды необходимо иметь в каждой квартире, причем желательно использовать высокоточные домовые водосчетчики. Это непреложное условие формирования энергосберегающей мотивации у населения. При их установке и прохождении череды согласований, владельцы квартир уже платят не по нормативам потребления коммунальных услуг, а по тарифам на коммунальные услуги. И в этом случае появляется экономически обоснованная потребность в устранении утечек воды и освоение приемов снижения расходов воды.

Приведем здесь данные по утечкам:

    • капает из крана – в сутки до 24 литров, в месяц до 720 литров;
    • течет из крана – в сутки до 144 литров, в месяц до 4000 литров;
    • течет в туалете – в сутки до 2000 литров, в месяц до 60 000 литров.

Вот другие данные по утечкам воды:

  • протекающий кран приводит к потере 7000 литров воды в год при медленном капании. Когда же капли следуют одна за другой, потеря воды может составлять до 30000 литров в год.
  • унитаз, в котором вода бежит постоянно невидимым ручейком, теряет до 100000 литров воды в год. Заметный для глаза поток воды (при незначительном видимом нарушении спокойствия поверхности «блюдца» воды в унитазе) означает потерю около 400000 литров в год.

Из традиционных приемов снижения расхода воды отметим следующие:

  • Если Вы пользуетесь ванной, для этого требуется обычно до 150 литров воды. В случае использования душа расход воды примерно равен 10 литрам в минуту.
  • Следите за исправностью санитарно-технических устройств. Не оставляйте открытыми краны. Здесь потери могут быть от 20 литров до 2 м3 в сутки.

Не рекомендуется пользоваться проточной водой. Целесообразнее использовать раковину или какую-то другую емкость для содержания воды для умывания или других целей.

Конечно, последняя рекомендация в российских условиях воспринимается достаточно негативно. Свободная струя из водопроводного крана – это один из наших символов социалистического благополучия. Здесь можно дать только совет, что для более плавного отказа от этого «национального символа» следует активно осваивать технические приемы по экономии воды:

    1. Применение смесителей с одной ручкой, термостатических смесителей и т.п.
    2. Установка аэрирующих насадок, струевыпрямителей на краны, а также использование диафрагм (шайб) на разводящих водопроводах.
    3. Использование надежной водоразборной арматуры, уменьшающей утечки воды (арматура с керамическими уплотнениями, с сетками из нержавеющей стали, клапанами из синтетических уплотнителей и др.).
    4. Установка смывных бачков рационального объема (4 – 6 л), двойного смыва (3,6 л).
    5. Снижение избыточного давления в системах холодного и горячего водоснабжения путем использования водонапорных баков, регуляторов давления.

При эксплуатации систем водоснабжения следует обращать внимание на эффективное использование тепловой и электрической энергии.

 

Для снижения расхода тепловой энергии:

  • при наличии возможности, используйте местные системы горячего водоснабжения с электрическими и газовыми нагревателями. При использовании электронагрева целесообразен переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии по времени суток, а также установка теплонакопителей;
  • применяйте теплоизоляцию труб горячей воды;
  • устанавливайте полотенцесушители на циркуляционных стояках. При этом следует обеспечивать возможность регулирования режима работы полотенцесушителей в теплое время года;
  • применяйте пластмассовые трубы с малой теплопроводностью.

Для снижения расхода электрической энергии:

  • уменьшайте массу перекачиваемой воды за счет снижения водопотребления и рационального использования воды;
  • снижайте гидравлическое сопротивление трубопроводов путем использования пластмассовых труб, предотвращения зарастания и коррозии внутренней поверхности труб;
  • применяйте регулируемый привод для насосных установок.

При пользовании водонагревателями:

  • установите терморегулятор водонагревателя на 49ºС (10 %);
  • не мойте посуду под струей горячей воды; включайте посудомоечную машину только в том случае, если она полностью загружена, или мойте посуду вручную. Стирайте белье в прохладной воде (4 %). Пользуйтесь душевой сеткой с уменьшенным расходом воды (5 %). Проверьте, не текут ли краны и трубы для горячей воды (1 %);
  • если водонагреватель находится в холодном помещении, покройте его стенки слоем теплоизоляции (10 – 20 %). Увеличьте теплоизоляцию труб (3 %). Проверьте и в случае необходимости отремонтируйте теплоизоляцию водонагревателя (1 %);
  • раз в год проверяйте регулировку пламени основной горелки в газовом водонагревателе (1 %).

 

Экономия энергии начинается с проектирования и монтажа:

      1. При постройке дома преимущественной является планировка помещений с водопроводом в непосредственной близости друг от друга (рядом или друг над другом), чтобы избежать необходимости в разветвленной распределительной системе водоснабжения.
      2. Длинные трубопроводы горячего водоснабжения стоят энергии, воды и денег. Поэтому используйте по возможности короткие трубопроводы.
      3. Трубопроводы горячего водоснабжения подлежат теплоизоляции согласно предписаниям.
      4. Если краны с горячей водой находятся далеко друг от друга, то целесообразным является монтаж водонагревателей непосредственно в местах потребления горячей воды.
      5. Циркуляция горячей воды предполагает высокую потерю тепла, поэтому ее необходимо избегать.
      6. Для каждой квартиры должно быть предусмотрено собственное горячее водоснабжение, чтобы потребление воды можно было контролировать и рассчитывать индивидуально.
      7. Выбирайте легко монтируемые водоразборные устройства (например, смесительные краны, управляемые посредством одного рычага, или термостатные смесители).