Энергоэффективные здания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

по дисциплине: Основы энергосбережения

на тему: Энергосберегающие здания

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 2012 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………………...3

1.Энергосберегающие здания. Понятие об эксэргии.…………………………..5

2.Мировой опыт строительства энергоэффективных зданий………………...10

3.Энергоэффективные здания в Республике Беларусь………………………..12

Заключение………………………………………………………………………14

Список использованных источников…………………………………………..15

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В настоящее  время используемые человечеством  энергоресурсы постепенно иссякают, стоимость их добычи увеличивается, а нерациональное использование сказывается на экологии. Эффективное применение энергоресурсов за счет использования инновационных решений является ключом к решению этой проблемы. Только энергосбережение в любой сфере деятельности человека способно свести к минимуму бесполезные потери энергии, что сегодня является одним из приоритетных направлений.

Значительно повысить эффективность  использования любого вида энергии  способны современные энергосберегающие  технологии, применение которых несет  достаточно реальные выгоды — это экономия энергии и затрат, связанных с ее использованием, а также поддержание необходимого экологического равновесия.

Проектирование  и постройка энергосберегающих  зданий, является одним из наиболее важных вопросов в энергосберегающей  политике каждой развитой страны. Проблема создания и эксплуатации современного здания состоит в том, что в большинстве случаев его создатели не учитывают идею энергосбережения. Уже созданные здания постоянно теряют тепло через окна (порядка 19% теплопотерь) и стены (5% теплопотерь). А создаваемые в здании климатические системы по-прежнему не соответствуют современным стандартам энергосбережения, стоимость эксплуатации которых в несколько раз превышает все вместе взятые затраты по уходу за зданием.

Главными направлениями  повышения энергосбережения являются внедрение принципиально новых типов конструкций зданий, а также использование эффективных теплоизоляционных материалов. Речь идет как о современных методах строительства новых зданий жилого и производственного назначения, так и о комплексном переустройстве уже существующих зданий.

Изучаемая тема имеет очень  высокую актуальность, так как  от рациональности использования энергоресурсов напрямую зависит развитие и экономический  успех любого государства. Новейшие энергосберегающие технологии в строительстве помимо экономии финансовых ресурсов, открывают и принципиально новые возможности для снижения выбросов в атмосферу вредных веществ, которые образуются при обогреве и охлаждении зданий. Актуальность внедрения современных энергосберегающих технологий, по сути, сопоставима с непосредственным производством энергии. Энергосберегающие технологии представляют собой более выгодный и экологически грамотный способ обеспечения растущего с каждым годом спроса на энергоносители.

Целью данного реферата является изучение вопроса энергосберегающих зданий. Для достижения данной цели были поставлены три основные задачи:

  1. Дать характеристику энергосберегающим зданиями и рассмотреть понятие эксэргии.
  2. Проанализировать мировой опыт строительства энергосберегающих зданий.
  3. Рассмотреть энергоэффективные здания в РБ и перспективы развития данного вопроса.

Данная работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, основную часть, состоящую из 3 глав, заключение и библиографический список.

 

1. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЗДАНИЯ. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКСЭРГИИ

 

Здания с  максимальным использованием выделяемой внутри них тепловой энергии и максимальной защитой от потерь теплоты через наружные поверхности и вентиляцию называются энергосберегающими, энергоэкономичным или энергоэффективными [3, стр.198].

Среди энергоэффективных  домов выделяют так называемые:

    • пассивные дома, у которых в разы ниже удельное потребление тепла по сравнению с обычными современными зданиями;
    • активные дома, которые кроме малого удельного потребления тепла имеют еще и встроенные источники энергии (как правило, используются установки на ВИЭ: тепловые насосы, ветряки, солнечные батареи);
    • здания с нулевым потреблением, которым при малом энергопореблении достаточно собственных источников энергии, что делает необязательными сети и подключение к инфраструктуре.

Термин "энергоэффективное" здание появился после энергетического  кризиса 70-х гг. ХХ в., когда за рубежом  нормативы показателей теплозащиты  строительных конструкций были увеличены  в 2-3,5 раза. В дальнейшем эти нормы были уточнены и более ужесточены, в результате чего появились два новых термина: дома низкого энергопотребления (ДНЭ) и дома ультранизкого энергопотребления (ДУЭ). Годовой расход тепла для первых из них (ДНЭ) составляет 30-70 кВт•ч/м3, для вторых (ДУЭ) - 15-30 кВт•ч/м3.

Результатом дальнейшего  развития концепции энергосбережения стало появление еще двух понятий: "пассивный" и "активный" дом. Пассивный дом (от англ. passive house) – это сооружение, основной особенностью которого является малое энергопотребление (не более 10 % от энергии, расходуемой обычным зданием для обогрева единицы его внутреннего объема). Такого снижения удается достичь в первую очередь за счет того, что дом максимально улавливает и сохраняет в жилом пространстве тепло, поступающее из окружающей среды и выработанное внутренними источниками, включая электролампы, бытовые приборы и даже проживающих в здании людей. Для этого постройка должна быть компактной, качественно утепленной, герметичной и правильно ориентированной по сторонам света. Обязательно применяют также систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха.

Активный дом (от англ. active house) представляет собой  союз пассивного и "умного дома". Благодаря этому он не только тратит мало энергии, но и грамотно распоряжается тем незначительным ее количеством, которое потребляет. Главное, даже этим минимальным объемом активное здание в максимально возможной степени обеспечивает себя само, используя энергию солнца, ветра, тепло земли и т. д.

И ,наконец, о  понятии "зеленое здание" (от англ. green building). Это не просто название концепции строительства и эксплуатации энергоэффективных домов, которая преследует цель снизить уровень потребления энергетических и материальных ресурсов при одновременном повышении качества зданий и их комфортности. Это целая философия, основанная на идее сбережения природных ресурсов и даже "сотрудничества" с окружающей средой, что учитывает интересы будущих поколений.

Суть концепции  заключается в следующем. "Зеленый  дом" энергоэффективен, экономичен в эксплуатации и экологичен. Это значит, что его энергопотребление как минимум на 25 % меньше, чем обычного, а чтобы добиться этого, при строительстве нужно использовать материалы, которые не выделяют вредных веществ ни в период эксплуатации дома, ни после его демонтажа. Желательно также, чтобы их можно было использовать вторично. Экономное отношение к природным ресурсам предполагает и минимизацию потребления чистой воды, для чего организуется эффективная очистка и вторичное использование (для стирки, мытья полов, полива растений и т. п.) дождевых и сточных вод. Строиться "зеленое здание" должно с учетом особенностей местного климата, традиций и культуры населения и в гармонии с ландшафтом [4, стр.188].

Для анализа  эффективности сбережения энергии используется понятие эксэргии – воплощенной энергии, т.е. полезной доли затраченной энергии. Значения эксэргии рассматриваются при сопоставлении вариантов зданий на всех этапах – начиная от добычи материалов, изготовления строительных деталей и вплоть до разборки и повторного использования материалов и элементов. Более эффективно то здание, в котором эксэргия максимальна или ее потери в ходе возведения, эксплуатации и разборки здания минимальны. Понятие эксэргии оказалось весьма информативным и начинает широко использоваться в практике [3, стр.198].

Для развития концепции энергосберегающего дома, безусловно, необходимо опираться  на богатый опыт эксплуатации различных  зданий. Очевидно, что энергоэффективность  здания определяется совокупностью  многих факторов. Исследования показывают, что при эксплуатации традиционного многоэтажного жилого дома через стены теряется до 40% тепла, через окна - 18%, подвал - 10%, крышу - 18%, вентиляцию - 14%. Поэтому свести теплопотери к минимуму возможно только при комплексном подходе к энергосбережению.

    Из приведенных данных следует, что недостаточное термическое сопротивление осаждающих конструкций наиболее существенно снижает энергоэффективность зданий. Однако утеплением лишь ограждающих конструкций нельзя добиться значительного уменьшения теплопотерь, поскольку существенная их доля приходится на так называемые "мостики холода", то есть участки интенсивного теплообмена с окружающей средой. Такие участки чаще всего образуются в местах контакта плит перекрытий с несущими стенами, в местах примыкания к наружным стенам внутренних стен и перегородок, а также при проседании некачественного теплоизоляционного материала в трехслойных ограждающих конструкциях с утеплителем в качестве среднего слоя [5, стр.29].

Для достижения экономии энергии предусматривают:

  • энергоэффективные объемно–планировочные решения;
  • использование эффективной теплоизоляции наружных стен;
  • применение энергосберегающих окон, форточек, жалюзи;
  • устройство на высоту одного-двух этажей зимнего сада;
  • обваловку части здания;
  • устройство кровли-газона, кровли-зимнего сада;
  • герметичную заделку стыков и щелей, исключение утечек теплоты;
  • устройство окон с двух смежных сторон здания
  • выполнение наружных стен с повышенной теплоизоляцией со стороны действия холодных ветров;
  • утилизация всей теплоты от внутренних источников (бытовые приборы, люди, теплая вода послу употребления);
  • применение пассивной системы утилизации солнечной энергии;
  • использование энергонезависимых технологий вентиляции, очистки стоков и др.;
  • динамическую теплоизоляцию наружных стен [3, стр.199].

 

Современные системы утепления предусматривают создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций здания. Такая оболочка включает в себя утепление контактирующих с грунтом конструкций фундамента в сочетании с утеплением скатных или плоских крыш, а также устройство вентилируемых фасадов, передвигающих зону положительных температур в несущие конструкции. Этот комплекс мер исключает появление "мостиков холода", повышает тепловое сопротивление ограждения и предотвращает выпадение конденсата, пагубно влияющего на теплоизолирующие и другие эксплуатационные характеристики конструкций.

    Еще одной немаловажной проблемой являются теплопотери через окна. Наиболее простой подход к решению этой проблемы - уменьшение площади окон – далеко не всегда приемлем, поскольку ухудшает комфортность и микроклимат помещений. Эта дилемма наилучшим образом разрешается использованием современных трехслойных стеклопакетов с низкой теплопроводностью.

В будущем должны найти  применение светопрозрачная и вакуумная теплоизоляция, стекла в системах пассивного отопления, пропускающие солнечную радиацию в наиболее энергоемкой части спектра, селективные светопоглощающие покрытия, системы автоматики, согласующие действие систем энергосбережения с температурными режимами снаружи и внутри здания. Идеальное энергоэкономичное здание требует использования высоких технологий.

Экономию энергии начинают на этапе выбора объемно-планировочных  решений, направленных на максимальное снижение потерь теплоты через ограждающие конструкции. Окна в доме лучше всего размещать с солнечной стороны; здание в плане должно иметь простую форму, а площадь окон должна быть минимально необходима для освещения; при возможности рекомендуется обваловка стен с северной стороны. Для одно- или двухэтажных зданий целесообразно устройство светопрозрачных оранжерей, зимних садов, теплиц с южной стороны на всю высоту стены. Желательно не жопускать сквозного проветривания через дверные и оконные проемы, устраивая теплые глухие стены главным образом с холодной северной стороны. Эти мероприятия требуют совершенных конструкций стен, перекрытий, окон и дверей, а также высокого качества работ при строительстве.

Широко применяемый метод  теплоснабжения – устройство дополнительной теплоизоляции внутри здания или снаружи. Последнее более эффективно. Для теплоизоляции применяют готовые панели из искусственных (пенополистирол, пенополиуретан, пенополивинилхлорид, легкие бетоны и др.) или естественных (древесно-волокнистые плиты, войлок, пробка, минеральная вата и др.) материалов, используют последующее отштукатуривание утеплителя по синтетической сетке. Панели крепят на специальных анкерах или на клею непосредственно к стене или же на небольшом относе с воздушной прослойкой. Иногда облицовочные теплоизоляционные панели имеют наружную поверхность, не требующую дополнительной отделки. При мягком рулонном утеплителе или плитах, не имеющих высококачественного наружного слоя, применяют декоративные облицовочные плиты из металла, пластмасс, цемента и др. [3, стр.200].

При динамической теплоизоляции  наружных стен свежий воздух, перед  тем как попасть в здание, проходит через сквозные вертикальные плоскости  в стене и нагревается от теплоты, проникающей в стену от пассивных  систем солнечного отопления и изнутри здания от систем отопления. Нагретый воздух идет в здание, а после использования проходит через полости в наружных стенах, отдавая им теплоту.

Для утилизации теплоты наружных стен можно пропускать через каналы в них воздух и отбирать затем  его теплоту тепловым насосом. Далее эта теплота может использоваться для отопления или поступать в тепловой аккумулятор. Охлажденный после насоса воздух должен направляться в верхнюю часть помещения. Утилизируется также энергия тепловых сточных вод.

Как показывают расчеты и опытная эксплуатация, при утилизации всей энергии не требуется дополнительная энергия в течение всего года для отопления правильно спроектированного энергосберегающего дома. Иногда бывают эффективны нетрадиционные энергосберегающие решения. Так, установка светоотражающих козырьков может дать возможность не использовать или использовать не на полную мощность две трети осветительных приборов в помещении [3, стр.202].

Энергосберегающее здание должно иметь не только хорошую изоляцию, а и герметичные наружные ограждения. Герметичность здания – необходимый элемент для ограничения потерь ценного тепла, а также для создания условий, в которых обмен вентиляционного воздуха будет отрегулирован.

Свежий воздух должен попадать в помещения путем соответствующих приборов (воздухозаборников или приточных решеток с регуляцией забора), в то время как неконтролируемый приток воздуха сквозь щели в окнах, дверях, стенах и т.д. должен быть сведен к минимуму. Выполнение герметичного здания требует использования соответствующих проектных решений во всех местах с риском возникновения неплотных соединений конструкций.

В наружных стенах особенно тщательно должны быть выполнены  соединения с наружными окнами и  дверями, а также с перекрытиями и крышей. Нежелательные трещины могут возникать в стенах, если раствор, соединяющий керамические или бетонные элементы, не будет плотно заполнять швы. Очень важно выполнить герметично все проходы сквозь наружные ограждения элементов электрических, телефонных или телевизионных систем.

Принимая решение о  постройке энергосберегающего здания, зададимся вопросом, изменится ли сумма нашей оплаты за энергию  и насколько, улучшим ли мы внутренний комфорт. Обеспечение энергоэкономности здания требует дополнительных издержек на строительство, так как в калькуляции дополнительных издержек на такое здание необходимо принимать во внимание разницу между стоимостью стандартных и энергосберегающих изделий. Например, стоимость увеличения толщины изоляции, разница в стоимости окон и дверей стандартных и энергосберегающих, разница в стоимости систем отопления и вентиляции и.т.д.

Увеличение размера инвестиций, в зависимости от выбранных решений, составляет в совокупности от нескольких до 12% стоимости стандартного объекта. Но, в результате осуществления инвестиций в односемейном доме можно достичь снижения расхода энергии до 16 000 кВт-ч в год. Если воспользоваться кредитом на строительство дома, то данную величину экономии можно использовать на выплату дополнительной части кредита, сумма которого увеличилась на издержки по повышению энергетического стандарта.

 Возможно, дополнительные  расходы на строительство энергосберегающего дома и увеличивают сумму кредита, однако, ежемесячный кредитный взнос не увеличивается на сумму большую, чем та же ежемесячная величина экономии на стоимости эксплуатации. Совокупные издержки, как энергия и кредит, для энергосберегающего и стандартного здания приблизительно одинаковые, в то время как после оплаты кредита эксплутационная стоимость энергосберегающего здания будет ниже. Итог такой: строительство энергосберегающего здания является выгодным инвестированием[6].

 

2. МИРОВОЙ  ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ

 

В Европе индустрия строительства  энергоэффективных и пассивных  зданий достаточно развита в ряде стран. Например, в Германии, Австрии, Дании и других. Так в Европе возведено уже несколько десятков тысяч таких домов. Они доступны обычным потребителям, так как разница в затратах между строительством энергоэффективного и обычного дома составляет 10‑15%, а счета за энергию сокращаются в несколько раз. Таким образом, выбор в пользу энергоэффективного дома часто становится даже выгоден потребителю.

Район VIIKKI (Хельсинки, Финляндия) — новый взгляд на энергосбережение и экологию. Район VIIKKI представляет собой экологически чистую территорию сельского типа площадью 1132 га, которая частично использовалась для научных экспериментальных целей Технологическим Университетом Хельсинки. Строительство демонстрационного энергоэффективного района EKOVIIKKI осуществлялось в соответствии с программой Европейского сообщества Thermiе, которая включает в себя 9 различных европейских экспериментальных проектов.

Руководство финским проектом было возложено на Технологический  университет г. Хельсинки. К новому экспериментальному жилому району VIIKKI применили новый подход: речь идет не только об экономии энергии, но и об экологическом и социальном аспектах, о долговременности строительства, его влиянии на окружающую среду, то есть о так называемом жизнеподдерживающем строительстве. Целью строительства демонстрационного жилого района VIIKKI являлось выявление эффективности энергосберегающих технологий в реальных условиях во взаимосвязи с экологическими и социальными аспектами.

Энергоснабжение района обеспечивается комбинацией районного тепло- и  электроснабжения Хельсинки и солнечного теплоснабжения. Система теплоснабжения жилого района VIIKKI включает в себя крупнейшую в Финляндии установку по использованию солнечной энергии. При разработке этого проекта были использованы новейшие концепции использования солнечной энергии и интеграции солнечных систем в здание. Система солнечного теплоснабжения состоит из восьми установленных на зданиях солнечных коллекторов общей площадью 1248 м2.

Эти солнечные нагревательные системы обеспечивают централизованное теплоснабжение и в некоторых  случаях производят также обогрев  помещений при помощи систем подогрева  пола. В жилом районе VIIKKI демонстрируются новые солнечные комбинированные системы, интеграция коллектора с крышей, системы пассивного использования солнечной радиации, параллельное использование систем солнечного обогрева и систем централизованного теплоснабжения, в солнечных коллекторах используются модули большой площади (с размером блока коллектора 10 м2). Солнечные коллекторы встроены в конструкцию крыши жилого дома. Эти коллекторы установлены под углом 47°-60°. Такие углы оптимальны, так как они соответствуют наклону солнца осенью, зимой и весной, когда имеется наибольшая потребность в энергии.

При проектировании систем отопления и вентиляции жилых  домов были применены следующие  технические решения, повышающие их энергетическую эффективность:

— использование  тепла обратной воды системы теплоснабжения для напольного отопления;

— утилизация тепла  удаляемого воздуха;

— индивидуальная механическая вентиляция с рекуперацией тепла раздельно для каждого  жилого помещения;

— повышение  эффективности систем естественной вентиляции за счет специальной конструкции дефлекторов;

— вентиляция помещений  при помощи предварительного подогрева  наружного воздуха, подаваемого  через окна или остекленные балконы;

— использование  низкотемпературных отопительных систем;

— использование  солнечных коллекторов, подключенных к магистралям горячей воды;

— использование  счетчиков тепла и индивидуальный контроль температуры в каждой квартире.

В соответствии с повышенными  требованиями к теплозащите ограждающие  конструкции были выполнены из энергосберегающих материалов с эффективной теплоизоляцией. Наружные стены выполнены из изготовленных в заводских условиях деревянных элементов, слоистая фасадная облицовка — с использованием бумаги, изготовленной из бумажных отходов. Конструкция пола представляет собой комбинацию системы напольного отопления с сохраняющим тепло бетонным основанием.

В России, несмотря на огромные расходы энергии на теплоснабжение (на это тратится около 30‑40% всех энергоресурсов), энергоэффективные здания имеются только в качестве демонстрационных проектов. Строительные компании предлагают потребителям в качестве энергоэффективных более качественные и утепленные здания, у которых на расходы энергии и воды могут быть 10‑30% ниже по сравнению со стандартными домами. Строительство действительно пассивного дома обойдется значительно дороже (по оценкам экспертов из–за неразвитости строительной индустрии и индивидуальности заказа затраты будут в 2 или более раз выше), что при относительно низких ценах на энергию не окупится [7].

Таким образом, энергоэффективные здания, главной особенностью которых является малое энергопотребление и почти полная энергонезависимость, постепенно завоевывают мировой рынок строительных услуг. Не смотря на то, что цены таких зданий имеют более высокую рыночную стоимость, они пользуются большим успехом в настоящее время в силу низкой стоимости эксплуатации здания.

 

 

3.ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

Жилой фонд Беларуси потребляет для отопления и горячего водоснабжения около 35—40% энергоресурсов страны. В этой связи актуальны работы по снижению их использования. Страны Западной Европы также ведут интенсивный поиск путей экономии потребления энергии при эксплуатации жилья. В северных регионах Европы переходят к строительству зданий в стандарте «Пассивный дом», уровень теплопотерь которых составляет 10—20% среднестатистического показателя [1, стр.22].

Одной из основных задач, сформулированных в концепции развития строительного комплекса Республики Беларусь на 2011–2020 гг., является строительство  энергоэффективных жилых домов, объемы которого к 2015 г. намечено довести до 6 млн. м2 , что составит около 60 % от общей площади вводимых зданий. Удельное потребление тепловой энергии на отопление таких зданий не должно превышать 60 кВт •ч на 1 м2 в год и в перспективе до 2020 г. – до 30–40 кВт •ч на 1 м2 в год. В глобальном масштабе – это один из способов оптимизации топливно-экономического баланса страны, поскольку на отопление и горячее водоснабжение жилого фонда Республика Беларусь потребляет около 35 %–40 % энергоресурсов страны.

Наиболее эффективными мероприятиями для снижения потребления  тепловой энергии в жилых домах  являются: повышение термического сопротивления  ограждающих конструкций вновь  возводимых и эксплуатируемых зданий, установка энергоэффективных окон, утилизация тепла вентиляционных выбросов и сточных вод. Среди перечисленных мероприятий применение новых типов ограждающих конструкций с повышенным термическим сопротивлением как технически, так и экономически является приоритетным. Поэтому производство новых отечественных стеновых материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами, разработка новых конструктивных систем тепловой изоляции зданий – одна из основных задач энергоэффективного строительства. Она усложняется тем, что с учетом введенных в республике в 2010 г. в действие изменений в нормы проектирования термическое сопротивление ограждающих конструкций должно составлять не менее 3,2 м2* °С/Вт [2].

Институт НИПТИС им. Атаева С.С. выполнил проект, а МАПИД возвел энергоэффективный экспериментальный  панельный жилой дом серии 111-90. Опыт его эксплуатации в течение отопительных сезонов 2007—2008 и 2008—2009 гг.подтвердил правильность проектных и технических решений.

 Институтами «Гродногражданпроект»,  «Гомельгражданпроект» и «Витебскгражданпроект» при участии и научном сопровождении НИПТИС разработаны проекты энергоэффективных зданий для строительства в Гомеле, Гродно и Витебске.

 При возведении  экспериментального дома в Минске были отработаны технические решения по снижению уровня затрат тепловой энергии на его отопление до 30 кВт•ч/м2 в год без изменения существующих планировочных решений здания серии 111-90 МАПИД и без модернизации технологического оборудования на предприятии.

 В данном строении  сконцентрированы новейшие научные  и практические результаты, обеспечившие  трехкратную экономию энергозатрат  по сравнению с другими новыми зданиями, в том числе:

 • новый принцип  воздухообмена в жилых помещениях  на основе квартирных систем принудительной приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и рекуперацией тепла вентвыбросов с эффективностью возврата тепла более 85%;

 • окна нового  поколения для заполнения светопрозрачных  проемов с сопротивлением теплопередаче R = 1,2 м2•град/Вт , разработанные НИПТИС на основе композитного профиля (дерево-пенополиуретан-дерево) и двухкамерного стеклопакета с двумя низкоэмиссионными стеклами и аргоновым заполнением;

 • неоднородное  по контуру здания утепление  оболочки, позволившее уменьшить разницу в потреблении тепловой энергии для квартир, расположенных в различных его частях, включая торцы и верхние этажи;

 • стеновые панели  с увеличенным сопротивлением  теплопередаче в среднем от  значения 3,2 м2•град/Вт в середине фасада до 5,2 м2•град/Вт;

 • отопление с  горизонтальной разводкой, позволившее  создать автономную автоматизированную  систему регулирования режимами  подачи тепла и воздухообмена  с автоматическим климат-контролем  в каждой квартире с индивидуальным  управлением и учетом;

 • система автоматического  контроля функционирования квартирных  блоков управления, обеспечивающая  регистрацию параметров микроклимата, режимов работы вентиляторов  и подачи тепла, а также аварийные  ситуации в индивидуальных блоках [1, стр.23].

Проведенные исследования позволили сформулировать требования к конструкции и инженерным системам энергоэффективных сооружений с  учетом структуры жилого фонда и  климатических условий нашей республики. Наибольшим спросом пользуются панельные строения из-за сравнительной дешевизны и высокой скорости строительства. Поэтому с точки зрения тиражирования энергосберегающих технологий именно панельные дома наиболее привлекательны.

Энергоэффективные здания