RU2590962C1 - Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания - Google Patents

Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания Download PDF

Info

Publication number
RU2590962C1
RU2590962C1 RU2014151085/03A RU2014151085A RU2590962C1 RU 2590962 C1 RU2590962 C1 RU 2590962C1 RU 2014151085/03 A RU2014151085/03 A RU 2014151085/03A RU 2014151085 A RU2014151085 A RU 2014151085A RU 2590962 C1 RU2590962 C1 RU 2590962C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
lower belt
truss
building
heat
Prior art date
Application number
RU2014151085/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014151085A (ru
Inventor
Сергей Михайлович Анпилов
Михаил Сергеевич Анпилов
Марат Мансурович Гайнуллин
Валерий Алексеевич Ерышев
Василий Геннадьевич Мурашкин
Геннадий Васильевич Мурашкин
Владимир Иванович Римшин
Андрей Никонович Сорочайкин
Original Assignee
Сергей Михайлович Анпилов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Михайлович Анпилов filed Critical Сергей Михайлович Анпилов
Priority to RU2014151085/03A priority Critical patent/RU2590962C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2014151085A publication Critical patent/RU2014151085A/ru
Publication of RU2590962C1 publication Critical patent/RU2590962C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области каркасного домостроения. Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания, содержащего несущую каркасную конструкцию, панели стен и фермы покрытия, включает выполнение на ферме покрытия дополнительного нижнего пояса, препятствующего образованию «мостика холода» и проникновению холодного воздуха через конструкцию покрытия во внутрь здания. На ферме покрытия закрепляют дополнительный нижний пояс посредством подвесок, которые устанавливают с обеих сторон фермы покрытия в шахматном порядке или против друг друга. Между нижним поясом фермы покрытия и дополнительным нижним поясом укладывают теплоизоляционный материал. Подвески выполняют из композитного теплоизоляционного листового материала. Между нижним поясом фермы покрытия и панелью стены устанавливают термовкладыш, выполненный из дерева. Внутреннюю поверхность покрытия выполняют из облицованного листового материала. Изобретение позволяет повысить теплозащиту здания за счет ликвидации «мостиков холода» в месте опирания фермы покрытия на несущую наружную стену, снизить энергопотребление на отопление дома до минимально возможных размеров с обеспечением комфортного уровня температур. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства, а именно, к каркасному строительству, в частности к промышленному, гражданскому и индивидуальному строительству жилых домов, коттеджей, зданий, и может быть использовано для обеспечения высоких теплотехнических качеств ограждающих конструкций.
Известно энергоэффективное и экологичное здание по патенту Российской Федерации №80486, кл. Е04Н 1/00, 2009 г., которое возводят следующим образом.
На выбранном и размеченном участке возводят фундамент, для чего в указанных местах устанавливают винтовые сваи, выставляя их на одном уровне. Затем, чтобы создать единый фундамент, все винтовые сваи соединяют между собой обвязочной балкой либо металлической, либо бетонной.
На возведенный фундамент монтируют основание, собирая его из трех слоев, при этом панель основания закрепляют непосредственно на фундаменте. После этого возводят стены, панели которых соединяют с панелями основания. Внутри стен устанавливают балки, соединяя их между собой соединительным элементом и крепежными элементами. Пустоты между рядовыми балками заполняют утеплителем. А угол стены, где размещена также балка и стеновые панели, связан торцевым соединительным элементом. Для придания определенной жесткости зданию нижний и верхний торцы собранных стен соединяют обвязочной балкой.
Затем монтируют перекрытие, выполненное также из унифицированных панелей, укладывая их на собранные стены и соединяя с обвязочной балкой. После этого возводят элементы крыши и кровлю. Здание собрано. Приступают к внутренней отделке, монтируя в том числе систему вентиляции и отопления, в которую входит теплый плинтус. Его устанавливают по периметру помещения. Тепло, исходящее от него, быстро нагревает пол и стены помещения и поддерживает постоянную температуру по всей его высоте.
Используемая технология в строительстве этого здания: каркасно-панельная, представляет собой целесообразное и эффективное решение, дающее значительную экономию. Одной из составляющих которой является использование деревянного и металлического каркаса на основе легких стальных тонкостенных конструкций.
Конструкция стен отвечает основным требованиям будущих владельцев дома -теплая, экономичная, надежная и быстровозводимая. Высокие энергосберегающие характеристики дома из теплоизоляционных панелей достигаются за счет использования современных материалов и теплого плинтуса. Он создает климат, положительно влияющий на здоровье человека:
- равномерно распределяет тепло в помещении;
- нагревает пол и стены;
- экономит до 40% энергии;
- прост в монтаже;
- позволяет быстро изменять температуру, в том числе с использованием современной автоматики.
Недостатками большинства современных индивидуально семейных домов являются: высокая стоимость возведения и обслуживания, высокие потери тепла. В традиционном доме основные потери тепла происходят по трем основным каналам, через стены, полы, потолок, фундамент - 35-40%, окна - 25-30% и тепловентиляция - 30-25%.
Известно энергоэффективное малоэтажное здание по патенту Российской Федерации №110793, кл. Е04Н 1/00, 2011 г., техпроцесс возведения которого принят заявителем за прототип. Его возводят следующим образом.
Здание содержит фундамент, который в зависимости от грунта на месте возведения здания может быть ленточным, плитным, свайным, в том числе на винтовых стальных сваях.
На фундамент устанавливается обвязочный контур пола первого этажа и дополнительные балки. Затем устанавливаются стойки каркаса, на которые укладывается обвязочный контур и дополнительные балки чердачного перекрытия или перекрытия следующего этажа. При наличии в здании более одного этажа операция установки стоек и обвязочных контуров повторяется кратно количеству дополнительных этажей.
На обвязочный контур чердачного перекрытия устанавливаются стойки чердака с коньковой балкой и стропильная система с обрешеткой кровли.
Соединенные вместе обвязочные контуры, стойки и дополнительные балки образуют собой каркас здания.
На балки обвязочных контуров и дополнительные балки укладываются панели перекрытий.
При устройстве утепленной кровли из многослойных строительных панелей, кровельные панели устанавливаются на обвязочный контур чердачного перекрытия и коньковую балку.
Многослойная строительная панель содержит внутренний каркас, выполненный в виде рамы, наружную и внутреннюю листовую обшивку, соединенную с рамой, а также размещенный внутри панели утеплитель.
Утеплитель выполнен из тепло- и звукоизоляционного материала. В качестве утеплителя панель содержит слой засыпного карбамидного пенопласта.
Внутри панели может быть дополнительно размещен слой тепло- и звукоизоляционного материала, образованный из гранулированного пеностекла или из минеральных волокон, базальтового волокна, стекловолокна.
Использование гранулированного пеностекла в частях панели, подверженной наиболее сильному воздействию атмосферных осадков (например, нижняя часть стеновых панелей) позволит, не увеличивая значительно вес панели, повысить ее общую водостойкость и стойкость к коррозии.
Использование утеплителей на основе минеральных волокон, базальтового волокна, стекловолокна в частях панелей, в которых затем предполагается изготовление отверстий для трубопроводов, вентиляции и т.п., позволит избежать повреждения основного слоя теплоизоляции при выполнении работ.
Такая конструкция здания обеспечивает высокие темпы строительства, возможность строительства в любое время года без потери качества и увеличения стоимости работ. Но оно имеет некоторые недостатки такие, как: низкая атмосферостойкость из-за неплотного прилегания в точках сопряжения вертикальных стенок каркаса к наружной поверхности стены; наличие большого количества крепежных элементов, являющихся теплопроводными включениями и снижающих теплотехническую однородность ограждающей конструкции стены и перекрытия, образуя в месте опирания перекрытия на несущую наружную стену «мостики холода».
Технической задачей заявляемого изобретения является: повышение атмосферостойких и теплозащитных качеств здания, ликвидировать «мостики холода» в месте опирания фермы покрытия на несущую наружную стену. Снизить, тем самым, необходимое энергопотребление на отопление дома до минимально-возможных размеров с обеспечением комфортного уровня температур.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом решении осуществляют выполнение на ферме покрытия дополнительного нижнего пояса, препятствующего образованию «мостика холода» и проникновению холодного воздуха через конструкцию покрытия во внутрь здания, для чего дополнительный нижний пояс закрепляют на ферме покрытия посредством подвесок, которые устанавливают с обеих сторон фермы покрытия в шахматном порядке или друг против друга, между нижним поясом фермы покрытия и дополнительным нижним поясом укладывают теплоизоляционный материал, а подвески выполняют из теплоизоляционного листового материала, причем между
нижним поясом фермы покрытия и панелью стены устанавливают термовкладыш, а внутреннюю поверхность покрытия выполняют из облицованного листового материала.
Кроме того, термовкладыши выполняют из дерева, а подвески выполняют из композитного теплоизоляционного материала.
Технический результат от использования предлагаемого технического решения заключается в том, что благодаря выполнению фермы покрытия с дополнительным нижним поясом, использованию тепловкладыша и установке теплоизоляционного материала между нижним поясом фермы покрытия и дополнительным нижним поясом, устранены «мостики холода» и снижены, тем самым, тепловые потери энергоэффективного здания.
На фиг. 1 изображен фрагмент энергоэффективного здания с опиранием фермы покрытия на несущую наружную стену;
на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1, размещение теплоизоляционного материала на дополнительном нижнем поясе фермы покрытия;
Предлагаемая конструкция каркасного дома предназначена для постоянного индивидуального или семейного проживания людей в пригородных, сельских и удаленных местах, в оптимальных физико-биологических условиях.
Основные направления повышения энергоэффективности жилых зданий является увеличение теплозащитных качеств ограждающих конструкций.
Выполнение требований по повышению энергоэффективности зданий становится возможным только благодаря переходу на использование инновационных инженерных технологий и оборудования.
Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно законодательству должны включать в себя, в том числе:
- требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;
- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям.
Повышение энергоэффективности зданий в последние десятилетия стало одним из основных направлений развития строительной индустрии.
Теплоизоляция зданий и сооружений преследует несколько практических целей: повышение уровня комфортности, тепло- и звукоизоляции, экономию тепловых ресурсов и сокращение эксплуатационных расходов. Однако в концепцию энергоэффективного
дома входит не только изоляция конструкций при помощи теплоизолирующих материалов, но и специфические инженерные решения.
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 конструкций перекрытий с несущими стенами, в местах примыкания к наружным стенам внутренних стен и перегородок, а также при проседании изоляционного материала в многослойных ограждающих конструкциях с утеплителем в качестве среднего слоя. Основным условием сохранения теплозащитных свойств теплоизоляционных материалов является его сухое состояние.
Устранение «мостиков холода» необходимо не только по причинам энергетическим, но и по санитарно-гигиеническим. В последнем случае речь идет о здоровье людей.
Предлагаемое энергоффективное здание представляет собой несущую каркасную конструкцию, элементы которой выполнены в виде легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).
Покрытие здания выполнено из ряда ферм 1, изготовленных из ЛСТК, которые опираются на несущую стену 2.
В местах контакта фермы 1 покрытия с несущей стеной 2 здания возникают «мостики холода». Поэтому для их устранения ферма 1 покрытия снабжена дополнительным нижним поясом 3, а в промежутке между нижним поясом 4 фермы 1 покрытия и панелью несущей стены 2 установлен термовкладыш 5, выполненный, например, из дерева, или другого композитного теплоизоляционного материала.
Дополнительный нижний пояс 3 фермы 1 покрытия закреплен на нижнем поясе 4 фермы 1 покрытия посредством подвесок 6, которые установлены с обеих сторон фермы 1 покрытия в шахматном порядке, или друг против друга. А между нижним поясом 4 фермы 1 покрытия и дополнительным нижним поясом 3 уложен теплоизоляционный материал 7 толщиной h, определяемой теплотехническим расчетом, пароизоляция 8. Подвески 6 выполнены из теплоизоляционного листового материала, например, из фанеры или OSB, или других композитных теплоизоляционных материалов. Причем внутренняя поверхность покрытия выполнена из облицованного листового материала 9.
Для ликвидации «мостиков холода» в месте опирания фермы 1 покрытия на несущую наружную стену 2 и повышения теплозащитных качеств покрытия
осуществляют выполнение на ферме 1 покрытия дополнительного нижнего пояса 3, препятствующего образованию «мостика холода» и проникновению холодного воздуха через конструкцию покрытия во внутрь здания. Для чего дополнительный нижний пояс 3 закрепляют на ферме 1 покрытия посредством подвесок 6, которые устанавливают с обеих сторон фермы 1 покрытия в шахматном порядке, или друг против друга.
Между нижним поясом 4 фермы 1 покрытия и дополнительным нижним поясом 3 укладывают теплоизоляционный материал 7. Подвески 6 выполняют из теплоизоляционного листового материала, например, из фанеры или OSB, или другого композитного теплоизоляционного материала.
Причем между нижним поясом 4 фермы 1 покрытия и панелью несущей наружной стены 2 устанавливают термовкладыш 5, который выполняют, например, из дерева. А внутреннюю поверхность покрытия выполняют из облицованного листового материала 9.
Использование предлагаемого технического решения позволило устранить «мостики холода» и снизить, тем самым, тепловые потери в энергоэффективном здании. Создан энергосберегающий, полезный для человека, комфортный, жилой дом.

Claims (2)

1. Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания, содержащего несущую каркасную конструкцию, панели стен и фермы покрытия, включающий выполнение на ферме покрытия дополнительного нижнего пояса, препятствующего образованию «мостика холода» и проникновению холодного воздуха через конструкцию покрытия во внутрь здания, для чего дополнительный нижний пояс закрепляют на ферме покрытия посредством подвесок, которые устанавливают с обеих сторон фермы покрытия в шахматном порядке или против друг друга, между нижним поясом фермы покрытия и дополнительным нижним поясом укладывают теплоизоляционный материал, а подвески выполняют из теплоизоляционного листового материала, причем между нижним поясом фермы покрытия и панелью стены устанавливают термовкладыш, а внутреннюю поверхность покрытия выполняют из облицованного листового материала.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что термовкладыши выполняют из дерева, а подвески выполняют из композитного теплоизоляционного материала.
RU2014151085/03A 2014-12-16 2014-12-16 Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания RU2590962C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151085/03A RU2590962C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151085/03A RU2590962C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014151085A RU2014151085A (ru) 2016-07-10
RU2590962C1 true RU2590962C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56372217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151085/03A RU2590962C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2590962C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174105U1 (ru) * 2017-02-14 2017-10-02 Дмитрий Николаевич Захаров Строительная конструкция
RU2745552C1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-26 Сергей Михайлович Анпилов Способ сухого строительства энергоэффективного здания
CN114045947A (zh) * 2021-11-01 2022-02-15 哈尔滨鸿盛建筑材料制造股份有限公司 一种保温天棚与轻钢屋架组合承重***

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ2018179A3 (cs) * 2018-04-11 2020-03-25 Vysoké Učení Technické V Brně Kontaktní systém k potlačení tepelných mostů v budovách

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU264662A1 (ru) * О. Н. Тонкий, В. И. Трофимов , Ц. Н. Фруми Подвесной потолок
SU1677202A1 (ru) * 1989-03-01 1991-09-15 Е.А. Похиленко Холодильник
WO1995004197A1 (en) * 1993-07-27 1995-02-09 Lindstroem Lennart Construction of a solild for a building
RU62128U1 (ru) * 2006-06-19 2007-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Талдом Профиль" Конструктивная система для строительства малоэтажных зданий с металлическим каркасом
RU110793U1 (ru) * 2011-07-11 2011-11-27 Алексей Александрович Носачев Энергоэффективное малоэтажное здание

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU264662A1 (ru) * О. Н. Тонкий, В. И. Трофимов , Ц. Н. Фруми Подвесной потолок
SU1677202A1 (ru) * 1989-03-01 1991-09-15 Е.А. Похиленко Холодильник
WO1995004197A1 (en) * 1993-07-27 1995-02-09 Lindstroem Lennart Construction of a solild for a building
RU62128U1 (ru) * 2006-06-19 2007-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Талдом Профиль" Конструктивная система для строительства малоэтажных зданий с металлическим каркасом
RU110793U1 (ru) * 2011-07-11 2011-11-27 Алексей Александрович Носачев Энергоэффективное малоэтажное здание

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174105U1 (ru) * 2017-02-14 2017-10-02 Дмитрий Николаевич Захаров Строительная конструкция
RU2745552C1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-26 Сергей Михайлович Анпилов Способ сухого строительства энергоэффективного здания
CN114045947A (zh) * 2021-11-01 2022-02-15 哈尔滨鸿盛建筑材料制造股份有限公司 一种保温天棚与轻钢屋架组合承重***
CN114045947B (zh) * 2021-11-01 2022-12-23 哈尔滨鸿盛建筑材料制造股份有限公司 一种保温天棚与轻钢屋架组合承重***

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014151085A (ru) 2016-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Al-Homoud Performance characteristics and practical applications of common building thermal insulation materials
CN107396836B (zh) 一种全装配式猪舍
RU2590962C1 (ru) Способ сокращения теплопотерь энергоэффективного здания
RU110793U1 (ru) Энергоэффективное малоэтажное здание
CN104234256A (zh) 一种节能保温墙体
RU92037U1 (ru) Быстровозводимое здание
CN105672526A (zh) 一种墙体门窗口构造
WO2007031020A1 (fr) Type de système structurel formé de matériaux à changement de phase
RU170811U1 (ru) Стеновая панель
RU2432435C2 (ru) Энергосберегающее отапливаемое здание
RU2717600C1 (ru) Технология строительства индивидуальных жилых домов и сооружений
RU80870U1 (ru) Строительная панель
WO2016156778A1 (en) Modular building
RU80486U1 (ru) Энергоэффективное и экологичное здание
RU86634U1 (ru) Каркасный модуль здания
CN104420556A (zh) 一种装配式节能墙体
RU62128U1 (ru) Конструктивная система для строительства малоэтажных зданий с металлическим каркасом
RU165296U1 (ru) Покрытие комфортного здания
CN213806763U (zh) 一种低能耗农宅的适老化无障碍居住***
Aznabaev et al. Assessment of straw construction technologies in terms of thermal efficiency
RU128219U1 (ru) Модульный каркас здания
RU172419U1 (ru) Стена из блоков
RU124274U1 (ru) Монолитная строительная конструкция здания или сооружения "генезис-рус"-"вефт"
RU157323U1 (ru) Малоэтажное здание
RU158881U1 (ru) Строительная конструкция из многослойных панелей