Под энергоэффективностью следует понимать рациональное или, если хотите, полезное использование энергетических ресурсов. Другими словами — как потратит меньше энергии, но получит тот же желаемый результат. Не стоит отождествлять это понятие с энергосбережением. Они связаны, но все же отличаются: энергосбережение— только экономия энергии или совсем отказ от нее, тогда как повышение энергоэффективности— многоплановый технологический прогресс, модернизация, где экономия энергии только одно из следствий.
Еще с 1974 г. в связи с обострившимся мировым энергетическим кризисом страны Западной Европы, США, Япония начали вести политику повышения энергоэффективности, разрабатывая и внедряя соответствующие программы.
Применение наружных солнцезащитных систем непосредственно влияет на энергоэффективность здания
Сегодня почти каждому бытовому товару от лампочки к холодильнику и автомобилю присвоен класс энергоэффективности. Энергоэффективными становятся и дома. Первый из них был построен в 1972 г. в американском Массачусетсе. Это высотное здание общей площадью 16 350 кв. м с двухъярусным гаражом, спроектированное архитекторами Эндрю и Николасом Исааками, добившимися снижения энергозатрат на 60—75% по сравнению с типовыми высотками. Первым энергоэффективным, а если уж совсем углубится в детали, то пассивным зданием в Украине стал «Дом Солнца» по проекту архитектора Татьяны Эрнст в Сырецком районе Киева, заложенный в 2007г.
Важную роль в процессе повышения энергоэффективности здания играют наружные солнцезащитные системы. Несмотря на то что по сути это дополнительные архитектурные элементы, они оказывают непосредственное влияние на энергоэффективность здания в целом. В Украине одним из ведущих разработчиков и производителей таких систем является компания MANEZH. К слову, внедрять принципы энергоэффективности она начала себя, установив, например, на своей производственно-офисной базе в Черкассах фотовольтаику и гелиосистему, первую в городе заправку для электромобилей, баки для сортировки мусора, что позволяет. грн.
Согласно европейскому стандарту EN 14501, описывающему основные энергетические и световые характеристики солнечного излучения, существует пять классов эффективности применения солнцезащитной системы (СЗС). Большинство наружных солнцезащитных систем, такие как маркизы, фасадные жалюзи, рефлексолы и др., имеют самые высокие 3-й и 4-й классы эффективности.
Использование внешних систем защиты от солнца отсекает более 90% тепловой энергии, приводящей к перегреву помещенный в жаркое время.
Основным показателем, по которому оценивается их эффективность, является солнечный фактор Gtot— суммарное количество тепловой энергии в %, попавшее в помещение через СВС и стекло. Если установить наружную СВС с величиной этого фактора 0,125, отвечающую 3-му классу эффективности, то внутрь попадет в 4 раза меньше солнечной энергии (при одинарном стеклопакете с низкоэмиссионным покрытием).
Например, это относится к системе Screen Spectra ZIP от компании MANEZH — наружным тканевым роллетам из специальной ткани. Расчеты показывают, что если в них использован материал Soltis 86, то в помещение проникает только 12% тепловой энергии, а с Soltis 92— всего 5%. ZIP-направляющая функционирует как застежка-молния, надежно фиксируя рабочее полотно. Благодаря чему изделие выдерживает порывы ветра до 90?км/ч За счет особой структуры полотна сохраняется обзор, обеспечивается микровентиляция, внутрь поступает естественный свет, ткань не мокнет и не выгорает на солнце, а еще.
При выборе фасадных жалюзи C-80 и Z-90 от MANEZH в случае полностью закрытых ламелей только 7% солнечной энергии попадает внутрь, а при открытых на 45° - только 14%. Также подсчитано, что такие системы снижают температуру в помещении на 5—7 °С в сной и удерживают тепло зимой за счет образующейся воздушной подушки, уменьшая теплопотери до 40%.
Парусные тентовые системы обеспечивают комфортный микроклимат на открытых пространствах.
Маркизы и тенты, предлагаемые MANEZH, отражают до 90% солнечного излучения. Лабораторные исследования показали, что температура воздуха под маркизами может быть почти на 20 градусов ниже, чем вне ее.
Наружные СВС легко встраиваются в систему энергоэффективности любого здания, повышая ее показатели. Их применение сокращает энергозатраты на кондиционирование (температура в помещении ниже минимум на 7°С); поддерживает баланс температуры и влажности в помещении; препятствует нагреванию стекла и образованию парникового эффекта; обеспечивает сохранение цветового баланса в помещении, возможность регулирования уровня освещения и прочее.
К слову, в первом в Украине активном доме (таком, что не просто рационально расходует энергию, но еще и производит за счет, например, различных инженерных систем) Optima House в поселке Микуличи в 20 км от Киева установлены Это жилой дом площадью 128 кв. м с мансардным этажом и террасой, спроектированный архитектором Александром Кучерявым, потребляющий всего 8 тыс. киловатт-часов в год (для сравнения: обычный дом расходует все 20 тыс. киловатт-часов в год).
/Опубликовано в #11 томе Pragmatika, май 2019/




