Akende juhend hoonete energiasertifitseerimiseks

Kuidas akent ära tunda. Aknajuhend kinnisvara sertifitseerimisel.

Üks olulisemaid aspekte kinnisvara sertifitseerimisel on ümbrik ja selle sees olevad lüngad. Eelkõige küsimused, mida võiksime endale esitada … Kas tead kõiki akende aspekte? Kas teate nende tüpoloogiaid Kas teate, kuidas määrata akent, kas see on 50ndatest või 80ndatest?… .jne. Lühidalt, rida aknatisleritööde omadusi, mille paljud meist on unustanud ja mida arhitektuurisektori tehniliste professionaalidena peaksime meeles pidama ja tunnustama.

Aknad fassaadil. Kõige sagedamini kasutatavad tüübid:

Muidugi on valik rikkalik ja praeguse tehnoloogiaga ilmuvad uut tüüpi aknad, mis leiutavad praegused uuesti, parandades oluliselt nende kõiki aspekte, sealhulgas nutika klaasiga puusepatööd, kuid üldiselt saame tuvastada:

Akna materjalid ja komponendid:

Põhimõtteliselt koosneb see klaasist, mida toetavad väga kõrged raamid erinevad materjalid nagu teras, alumiinium, puit, PVC, polüuretaan või segatud, koos võimaliku päikesekaitsega.

  • Kui vaatame alumiiniumprofiile, leiame turul põhimõtteliselt kaks eristust:

  1. Alumiiniumprofiil ilma termilise katkestuseta. Profiil ei paku mingit takistust soojusvoo läbipääsule ruumi välis- ja sisepinna vahel.
  2. Alumiiniumprofiil termilise katkestusega. Need on profiilid, mis koosnevad kahest või enamast metallosast, mis on ühendatud vähemalt ühe soojusisolatsioonikomponendiga (mittemetallist).

  • Kui keskendume PVC-profiilidele:

PVC on süsiniku, vesiniku ja kloori keemiline kombinatsioon (Lisateavet SIIT). Selle komponendid pärinevad toornaftast ja soolast. Need saadakse vinüülkloriidi polümerisatsioonil, mille tootmine toimub kloorist ja etüleenist. The PVC profiilid akende valmistamiseks saadakse need ekstrusiooni teel ja nende osad on:

  • Puitprofiilid.

Mis puutub arhitektuurisektoris ja puusepatööle keskendunud puidusse, siis selle oluliseks arenguks on olnud võimalus seda kombineerida erinevate materjalidega.

  1. Segapuit-alumiiniumprofiilid: erinevate mõõtmetega puitprofiilile, olenevalt projekti vajadusest, on selle välispinnale lisatud alumiiniumprofiil, millel on palju võimalusi ja kujundusi, mis põhinevad esteetilistel ja konstruktiivsetel vajadustel.
  2. Segaprofiilid puidust, alumiiniumist ja soojusisolatsioonist: soojusisolatsiooni, suure jõudlusega EPS-isolatsiooni lisamine aknasõlmele parandab soojusisolatsiooni.

  • Klaasimine

  1. Lõõmutatud klaas. See on sulatusahjudes valmistatud lehtklaas ehituseks. Klaasmassi kontrollitud jahutusprotsessi, kui see on paksuse ja laiusega vormitud, mis võimaldab pingete leevendamist, vältides purunemist, nimetatakse klaasi lõõmutamiseks. Seda ei tohiks segi ajada teist tüüpi kuumtöötlusega, nagu termoreaktiivne või karastamine.
    Lõõmutatud klaasi saab lõigata, toota ja töödelda erinevate klaasimistoodete saamiseks. Olenevalt klaaslehe hankimise protseduurist võib rääkida floatklaasist või lamineerimisega trükitud klaasist.
  2. Float klaas. Floatklaas koosneb klaasilehest, mis on valmistatud sulaklaasi hõljumisel sulatina kihil. See meetod annab klaasile ühtlase paksuse ja väga tasase pinna, muutes selle ehituses kõige sagedamini kasutatavaks klaasiks. Seda nimetatakse ka lehtklaasiks, kuid mitte kõik lehtklaasid pole flotatsioonisüsteemiga valmistatud klaas.
  3. Trükitud klaas. See on klaas, mis saadakse sulatise või sulatise lamineerimisel plastilises olekus kahe rulli vahel, mis seejärel jahutatakse lõõmutamise käigus kontrollitult lõppolekusse. Lamineerimisrulle kasutatakse tavaliselt klaasipinnale kõrgendatud mustrite trükkimiseks. Sel põhjusel nimetatakse seda üldiselt trükitud klaasiks.
  4. Kaetud klaas. Seda defineeritakse kui klaasjas substraati, millele sadestatakse tavaliselt metallist kiht, et muuta üht või mitut selle valgus-, päikese- või termilist omadust. Selle nimiväärtuse alla ei kuulu peeglid, emailitud klaasid ja plastkilega kleepuvad klaasid. Kaetud klaas ja selle klassifikatsioon selle omaduste ja kasutusvõimaluste järgi sisaldub Euroopa standardis UNE-EN 1096. Ehitusklaas. Kaetud klaas.
  5. Madala emissioonivõimega prillid. Need vähendavad soojuskadusid hoone seest läbi klaaside. Selle võib asetada topeltklaaside sisemisele või välimisele lehele, muutmata selle isolatsiooniomadusi (U W / m2 K väärtus). Need on eriti tõhusad säritamata asendis, kuna lisaks energiasäästule väldivad nad "külmaseina efekti" või "soojusvarguse" tunnet, mida inimkeha kogeb madala välistemperatuuriga tavalise klaaspaketi külma pinna juuresolekul. .
  6. Päikesekaitseprillid. Need vähendavad päikesevalgusest toodetud soojuse sisendeid, vähendades kasvuhooneefekti. Need tuleb asetada tisleritesse, mis saavad otsest päikesekiirgust. Soojuskasu kadu külmal aastaajal tuleb kalibreerida või täiendada madala emissiooniga klaas isolatsiooni tugevdamiseks talvel. Päikesekaitseklaaside hulgast paistavad silma suure selektiivsusega klaasid. Nii nimetatakse neid päikesekaitseklaase, mis lasevad läbi suurel hulgal valgust. Teisisõnu, need aeglustavad suure energiasisaldusega kiirgust ja võimaldavad siiski läbida nähtavale spektrile vastavat kiirgust, tehes seeläbi "valiku" neid läbivatest lainepikkustest. Selektiivsus määratakse TL/g suhtega, seda selektiivsem.

Teavetena pääseme sellele kongressi kokkuvõttele PDF-vormingus Energiasäästlikud klaasid ja raamid. Samuti saame teavet varikatuste eeliste ja tüüpide ning nende energiaomaduste kohta.

  • Pimedad sahtlid:

The Ava soojusläbivust tuleb hinnata kogu koostu, sealhulgas rulookasti kohta kui see on sisse lülitatud. Samamoodi peavad õhuläbilaskvuse, veepidavuse, tuulekindluse või heliisolatsiooni katsed hindama akna ja karbi koostu, kui see on ühendatud. Teisisõnu mõjutab rulookasti ühendamine kõiki aknas hinnatud omadusi.

Terviku soojusisolatsiooni korral kogu akna soojusläbivuse Uw / sb väärtuse saamine rulookastiga on võimalik seda arvutada järgmiselt:

Teisest küljest, kuidas me seda postitust mäletame… «Fassaadiavade parendamine läbi CE3X«.

Puusepatööd energiasertifitseerimisel ja selle areng:

Peame tunnistama materjalide arengut, et teha kindlaks, mis tüüpi aknad meil sertifitseeritavas kinnisvaras on:

Alumiiniumist puusepatöö areng: Kuigi see oleneb igast juhtumist, võib üldiselt öelda, et 60ndatel kasutati teostatavates süsteemides 40 mm laiuseid seeriaid ja libisevates süsteemides 55/65 mm laiusi. See on pärit 70ndatest, kui libisevast alumiiniumist seeriast sai 70 mm. 40/45 mm teostatavad seeriad ilma termilise katkestuseta säilisid kuni 90ndateni, mil ilmusid RPT süsteemid (umbes 60 mm), kuid need süsteemid muutusid üldiseks alles 2000. aastatest ja edasi (süsteemidega 45 mm kuni 120 mm).

Puidust puusepatöö areng:

  • Traditsioonilisest arhitektuurist kuni 1950. aastateni: kasutatud on 80/90mm puitprofiile (3mm monoliitklaasiga, õmblusteta). Näiteid sellistest puusepatöödest leidub hotellides ja kodudes suurte linnade keskustes, nagu Madrid või Barcelona.
  • 60-70- ja 80-ndad: kasutatakse umbes 45 mm puitprofiile (monoliitklaasiga), need kipuvad tekitama probleeme süvendite ja kummide puudumisega (läbilaskvusprobleeme tuvastatakse 70-ndatel ehitatud akendel).
  • 80ndate keskpaigast 90ndateni: kasutatakse aknaid, mille sektsioonid on umbes 57 mm ja tihendid.
  • 90ndatel: tutvustatakse segasüsteeme, puit-alumiinium ja puusepatööd alates 68mm.
  • Aastast 2006 kuni praeguseni: suuremad sektsioonid, alates 78/88/92 ja täiustatud klaasid.

PVC puusepatöö areng:

Klaaside areng:

Pärast seda skeemi saame tehnikutena juba ära tunda akna omadused ja tüpoloogiad millega saame oma igapäevases töös kohtuda. Me suudame neid juba nii omadustelt kui ka ajaliselt tuvastada. Soovitan soojalt lugeda Aknajuhend energiasertifitseerimise protsessisSIINpoolt ette nähtud ASEFAVE (Hispaania kergfassaadide ja akende tootjate liit). Kus lisaks eelnevalt kokkuvõetust rohkema teabe leidmisele näeme praktilist läbilaskvuse arvutamise juhtumit ja muid aspekte, mis võivad meie teadmisi puutöömaailmas täiendada.

… .

Huvipakkuvad lingid:

  • Energiasertifikaadi infomürgitus ja langus
  • Arhitektuur ja kriis
  • Teadlik taaskasutus tarbija ees.

Populaarsed postitused