Homelinessဆောက်လုပ်ရေး

Low-စွမ်းအင်အိမ်သူအိမ်သား။ passive အိမ်သူအိမ်သား: ဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အင်္ဂါရပ်များ

တစ်ဦးက passive အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးအဆင်ပြေနေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ပတျဝနျးကငျြမှနိမ့်ဆုံးပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စီးပွားရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေခွင့်ပြုထားတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ပါတယ်။ အပူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကြောင့်အဲဒီမှာနေတဲ့သီးခြားအပူ system ကိုတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ယင်း၏အာဏာနှင့်အရွယ်အစားသေးငယ်ဖြစ်စေနိုင်အောင်သေးငယ်သည်။

စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစံ

ယခုနှစ်အဘို့အိမ်တော်ကို၏အပူအဘို့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုယူနစ်ဧရိယာနှုန်းထက်နည်း 15 ကီလိုဝပ်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ အပူ, ရေပူနဲ့လျှပ်စစ်များအတွက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု စွမ်းအင်ထိရောက်အိမ်မှာ ယူနစ်ဧရိယာနှုန်း 120 ကီလိုဝပ်နာရီထက်မပိုဖြစ်ပါတယ်။

ကျနော်တို့ 2002 ခုနှစ်အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာအပေါ်စည်းမျဉ်းများ (WSchVO နှင့် EnEV 2002) ကအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဂျာမနီမှာအပူများအတွက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ပါကအပူအဆောက်အဦးများအတွက်လျော့ချဖို့တိုက်ရိုက်သဘောထားကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဂျာမဏီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထိန်းညှိ EnEV နှင့်အတူမကြာသေးမီအာဏာရ, ယူနစ်ဧရိယာနှုန်းကို 30 မှ 70 ကီလိုဝပ်နာရီကနေအသစ်နှင့်ပြန်လည်အိမ်၏အပူအဘို့နှစ်စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှုန်းထားကြ၏။

နှိုင်းယှဉ်မှုအဘို့, ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်ယူနစ်ဧရိယာနှုန်း 95 195 မှကီလိုဝပ်နာရီကနေမော်စကိုများအတွက်အပူအဘို့နှစ်စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှုန်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်စားသုံးမှုကိုအလွန်ကဤစံနှုန်းများကိုကျော်လွန်နေပါသည်။

စွမ်းအင်ထိရောက်နေအိမ်များ၏အားသာချက်

Ecodom အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်:

  • နှစ်သိမ့်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်သာယာသောရာသီဥတု, သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေအင်ဂျင်နီယာအထူး system ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပေးပါသည်။ passive အိမ်, အရှင်အခန်းအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖြစ်လာသည်။
  • စွမ်းအင်ချွေတာ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသမားရိုးကျတည်ဆောက်ရေးနှင့် passive အိမ်သူအိမ်သားနှိုင်းယှဉ်လျှင်, အဆုံးစွန်သောအပူလိုအပ်ချက်များအတွက်အပူစားသုံးမှုအတွက်ထက်ပိုဆယ်ခြံလျှော့ချရေးရှိပါတယ်။
  • ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ။ အိမ်သူအိမ်သား passive ဖြစ်တဲ့အခါ, တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးအားလုံးဝုဏ်အတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်, လတ်ဆတ်သောလေနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမူကြမ်းထောက်ပံ့စိုဓာတ်မရှိ, မှိုလည်းမရှိနေကြသည်။
  • စီးပွားရေးမှာ။ အိမ်သူအိမ်သား passive သည်ဆိုပါက၎င်း၏စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးများ၏လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များပင်စွမ်းအင်၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်တိုးနှင့်အတူအနိမ့်နေဆဲဖြစ်သည်။
  • ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်။ အိမ်သူအိမ်သား passive ဖြစ်တဲ့အခါ, စွမ်းအင်ထိရောက်နည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အဆင့်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။

စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ

စွမ်းအင်ထိရောက်နေအိမ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုမှာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, ပြည်တွင်းရေးအပူအရင်းအမြစ်များနှင့်အပူပေးရာမှအပူလေဝင်လေထွက်အရှုံးသို့မဟုတ်ဂီယာနဲ့ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းအကြားစွမ်းအင်ဟန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအသက် 30 °နှင့်ရိပ်၏မရှိခြင်းကြောင့်တစ်သည်းခံစိတ်နှင့်အတူအပူ volume ၏အကောင်းဆုံး insulator တွင်လည်း, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအဆောက်အအုံများ, တောင်ဘက်တွင် (2/5 စတုရန်းမိုင်မျက်နှာစာအထိ) အများဆုံးဖန်သားပြင်၏တိမ်းညွတ်ခြင်းဖြင့်နေရောင်ခြည်ကနေ passive အပူ input ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းချိန်ခွင်လျှာသည်။ ဒါဟာအစမြင့်မားစွမ်းအင်အဆင့်ကိုအတူအိမ်ထောင်စုကရိယာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ထိုက်သည်။ ဒါဟာအစတစ်အပူစုပ်စက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စုဆောင်းတဲ့ passive အပူသောမြေဆီလွှာလေထု heat exchanger သုံးပြီးအပူရေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, စုံလင် passive အိမ်သူအိမ်သား - အဘယ်သူမျှမအပူ-thermos နှင့်အတူတအိမ်။

passive အိမ်သူအိမ်သားနည်းပညာ

ဒီရလဒ်အောင်မြင်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း passive အိမ်စံငါးခုဒေသများရှိအလုပ်လိုအပ်ပြီး:

  • အပူလျှပ်ကာ။ အထီးကျန်ပြင်ဝေမျှ, အထူးသဖြင့်ထောင့်, တင်းပါးနှင့်အကူးအပြောင်းအဆစ်နှင့်လမ်းဆုံအပူလွှဲပြောင်းကိန်းထက်နည်း 0,15 W / မီတာ 2 ခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်သင့်· K.
  • အပူတံတားများ၏မရှိခြင်း။ ဒါဟာအပူပို့ချ၏ပါဝင်နိုင်ရှောင်ရှားရန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အပူချိန်လယ်ကိုတွက်ချက်များအတွက်အထူးအစီအစဉ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်အဆောက်အဦးများနှင့်၎င်းတို့၏နောက်ဆက်တွဲ optimization ၏အလုပ်မဖြစ်ရာအရပျခြံစည်းရိုးအဆောက်အဦများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
  • passive Eco အကျိုးရှိစွာပြတင်းပေါက်များအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း။ အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ပြည့်စုံနှစ်ချက်အနိမ့်ထုတ်လွှတ်မှု glaze, ထိုကဲ့သို့သောအိမ်များများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ပြတင်းပေါက်ဒီဇိုင်းများ၏အရည်အချင်းပြည့်တပ်ဆင်ခ။
  • အပူပြန်လည်နာလန်ထူ (မထက်နည်း 75%) နှင့်တံဆိပ်ခတ်အတွင်းစိတ်စာအိတ်နှင့်အတူစက်မှုလေဝင်လေထွက်။ ပေါက်ကြား၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအဆောက်အဦး၏လေကြောင်း permeability ၏ automated စမ်းသပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူကထိန်းချုပ်ထားနှစ်သိမ့်လေဝင်လေထွက်။ မြေကြီးတပြင်အပူဖလှယ်မှုများ၏ installation ။

ရုရှားတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဥရောပမှာတော့တစ်ဦး passive အိမ်သူအိမ်သားစံ၏ဆောက်လုပ်ရေးအမြောက်အမြားအတွက်အသုံးပြုသည်နှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်စွမ်းအင်ထိရောက်အဆောက်အဦး၏ပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးမှသာသူ့ရဲ့နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏။

သေးကဒီမှာစွမ်းအင်ထိရောက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်း, ဒါပေမယ့်ပြီးသားစံနီးစပ်သူတစ်ဦးဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိသည်သောနေအိမ်များ။ သူတို့အခြေခံမူ, ဒြပ်စင်, စွမ်းအင်ထိရောက်အိမ်မှာတွက်ချက်၏နည်းလမ်းများ embody ။

ဒါ့အပြင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်. , စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၏အဆောက်အဦးများခွဲခြား created:

  • passive အိမ်သူအိမ်သား - အပူယခုနှစ်များအတွက်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, 15 ထက်လျော့နည်းစားသုံး - ယူနစ်တစ်ဝိုက်နှုန်း 120 ကီလိုဝပ်နာရီထက်မပို;
  • အိမ်သူအိမ်သား Ultra-အနိမ့်စားသုံးမှု - အပူအဘို့နှစ်စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု - 16-35, နှင့်တစ်နှစ်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု - ယူနစ်ဧရိယာနှုန်းထက်လျော့နည်း 180 ကီလိုဝပ်နာရီ;
  • 36-50 နှင့်စုစုပေါင်းနှစ်စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု - - အပူလိုအပ်ချက်များအတွက်နှစ်စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - ယူနစ်ဧရိယာနှုန်းထက်လျော့နည်း 260 ကီလိုဝပ်နာရီအနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အတူအိမ်သူအိမ်သား။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သမိုင်း

နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်လယ်ပိုင်း 90 Darmstadt, ဂျာမနီ, တစ်ဦးလက်တွဲ "တွေမှာ Passive အိမ်" ထဲမှာနေတဲ့အခြေခံအားဖြင့်မှတ်သားခဲ့သည်။ ဗိသုကာ Vestermauer နှင့် Bott, Wolfgang ကို Feist ကဦးဆောင် Ridder အားလုံးနောက်ဆက်တွဲစွမ်းအင်ချွေတာအိမ်ခြေများအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်လာသည်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းအိမ်, chetyrohkvartirny ။ passive အိမ်သူအိမ်သား Hessen ၏အစိုးရ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ 1991 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အပူအဘို့အဆောက်အဦး၏နှစ်ပတ်လည်စားသုံးမှု - ယူနစ်ဧရိယာနှုန်းလောင်စာ 1 လီတာထက်လျော့နည်း။

ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ

အောက်ပါဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်ပြီးစီး passive အိမ်၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း။

နောက်ဆက်တွဲပန်းချီနှင့်အတူအသက် 15 မီလီမီတာနှင့်သုံးအလွှာနောက်ခံပုံများပြီးဆုံး gypsum အင်္ဂတေအထူအတွင်းပိုင်း insulator တွင်လည်းစတိုင်ရိုဖောင်း၏ 175 မီလီမီတာအထူအလွှာ 275 မီလီမီတာ silicates အုတ်၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုး, ။

ခေါင်မိုး polyethylene ရုပ်ရှင်တော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်သစ်သားထုပ်နှင့်အတူအားဖြည့် humus, filter ကိုအလွှာ, 50 မီလီမီတာအထူ chipboard, နှင့်ဖုံးလွှမ်း, 445 မီလီမီတာအထူဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေးတစ်အလွှာနှင့်အတူကာကွယ်ပေးနိုင်သည်သုံးသက်တမ်းထပ်တိုးနောက်ဆက်တွဲပန်းချီနှင့်အတူ plasterboard နှင့်ဝေါလ်ပေပါကိုလက်စသတ်။

ထပ်မြေအောက်ခန်းကွန်ကရစ် 160 မီလီမီတာ, polystyrene ပြားကာကွယ်ပေးနိုင် 250 မီလီမီတာ, insulator တွင်လည်း 40 မီလီမီတာ, 15 မီလီမီတာ parquet အထိ 50 မီလီမီတာနှင့်အ screed ။

သုံးနှစျခု-လမ်းအနိမ့်-ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်ယံပိုင်း, ရူပတွန်-ဖြည့်အခန်းများနှင့်အတူ window pane တွေဟာ။ polyurethane မြှုပ် insulator တွင်လည်းနှင့်အတူသစ်သားဘောင်။

အပူပြန်လည်နာလန်ထူအိမ်တော်မြေအောက်ခန်းထဲမှာ counterflow heat exchanger အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။ ပထမဦးစွာ DC ကမော်တာအနေနဲ့အီလက်ထရောနစ် switch သည်နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။

ရေပူပြားချပ်ချပ်သည် လေဟာနယ်စုဆောင်း 5.3 စတုရန်းမိုင်၏ဧရိယာ။ ပြားချပ်ချပ် (66% DHW လိုအပ်ချက်များကိုပေး) နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောမြို့ရိုး-တပ်ဆင်ထားနှုန်းမီတာ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဘွိုင်လာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူ။ insulator တွင်လည်းအလွှာနှင့်ကောင်းစွာအထီးကျန်၌ DHW ပိုက်။

ထိန်းချုပ်ရေးတိုင်းတာ

ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အဆောက်အဦး၏ကော်မရှင်၏အပြီးသတ်အပျေါဖိအားစမ်းသပ်မှု, လေစီးဆင်းမှု၏စစ်ဆေးမှုများတိုင်းတာဖွငျ့ခဲ့ကြသည်, အပူချိန်နှင့်အာဏာစားသုံးမှုအဆင်ပြေတိုင်းတာ။ သူတို့ရည်မှန်းချက်၏အောင်မြင်မှုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။

နှစ်စဉ်စားသုံးမှု အပူစွမ်းအင်ကို 1991-1992 အတွက်အပူအဘို့သာမန်အိမ်ရာတိုက်ခန်းများ၏စားသုံးမှု၏ 8% အဘို့မှတ်ထားတဲ့ယူနစ်ဧရိယာနှုန်း 19.8 ကီလိုဝပ်နာရီ, ညီမျှခဲ့သည်။ 1992-1993 ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်စားသုံးမှု (တိုက်ခန်းများ၏စားသုံးမှု 5.5%, နှိုင်းယှဉ်ဘို့အယူ) ယူနစ်ဧရိယာနှုန်း 11.8 ကီလိုဝပ်နာရီမှယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စားသုံးမှုမှာတစ်နှစ်လျှင်ယူနစ်ဧရိယာနှုန်းထက်နည်း 10 ကီလိုဝပ်နာရီမှယုတ်လျော့လေ၏။

ကိန်းဂဏန်းများအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့မိမိတို့ကျွမ်းကျင်သူများကအဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့နိုင်အောင်သေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်။ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေး, 90% ကြီးက high-performance ကိုစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်၏အသုံးပြုမှုကိုတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။

အဆိုပါဂျာမန်အတွေ့အကြုံကိုအခြားဥရောပနိုင်ငံများမှဖင်လန်ဗိသုကာနှင့်ဗိသုကာများကချေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ကမ္ဘာကြီးကိုထက်ပိုမို 40,000 passive Eco-အိမ်များကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။

ရုရှားတွင် passive အိမ်သူအိမ်သားဆောက်လုပ်ရေး

passive အိမ်ကိုဆောက်သို့မဟုတ်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်သောအခြေခံစံနှုန်းများကို အသုံးပြု. အကြိမ်ကြိမ်အရာဝတ္ထုမော်စကိုမှာရှိတဲ့ရုရှား, စိန့်ပီတာစဘတ်, Nizhny Novgorod နှင့် Yekaterinburg built-in ပါပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာဆှေးနှေးမညျတချို့ရာစီမံကိန်းများ။

မော်စကိုဒေသအတွက်ဒီစီမံကိန်း

အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုစီမံကိန်းများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဆောက်အဦတွေထဲမှာလည်းလတ်တလောတွင်အပူသောမော်စကိုဒေသအတွက် "Active အိမ်" ပါဝင်သည်။

Active ကိုအိမ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုကို အသုံးပြု. အိမ်တော်ကို "စမတ်အိမ်" ၏အလိုအလျောက်ရာသီဥတုထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့်တိုးမြှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစွမ်းအင်ထိရောက်မှု၏အဆငျ့, ဒါပေမယ့် သာ. ကြီးမြတ်သက်သာခြင်းနှင့်အတူအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါစီမံကိန်းအား 2011 ခုနှစ်တွင်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ တစ်တွက်ချက် 5 မြို့သားတို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဧရိယာ 229 စတုရန်းမီတာနှစ်ခုဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေး ISOVER ၏ပြားနှင့်အတူကာကွယ်ပေးနိုင်ကြမ်းပြင်, သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ frame ကို, dormers VELUX ထူပြင်ခြံစည်းရိုးအဆောက်အဦ 550-650 မီလီမီတာ, ခေါင်မိုးနှင့်နံရံ 12 အပူခုခံတစ်ဦးကြမ်းပြင် 14 (ဍ 2 ကိုယ်စားပြုတယ် ·° C မှ) / Watt ။ လေဝင်လေထွက်မှုနှုန်း - တစ်နာရီ 0.4 ကြိမ်။ ပါဝါစားသုံးမှုယခုနှစ်အတွင်းမှာသာအပူအဘို့ဖြစ်၏ 38 ဖြစ်ပြီး, တစ်ခုလုံးကိုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု - တစ်နှစ်လျှင်ယူနစ်ဧရိယာနှုန်း 110 ကီလိုဝပ်နာရီ။

Nizhny Novgorod အတွက်ဒီစီမံကိန်း

အပူ Eco-အိမ်တော်အဘို့ ultra-အနိမ့်အပူစားသုံးမှုနှင့်အတူတစ်ဦးစီမံကိန်း၏နောက်ထပ်ဥပမာ 2012 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ Nizhny Novgorod, နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်။

141 စတုရန်းမီတာ၏နှစ်ထပ်အဆောက်အဦဧရိယာ။ လေးပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့တွက်ချက်မီတာ, သစ်သားဘောင်၏ပုံစံ, ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေး ISOVER ၏အထီးကျန်ပြား, ပြတင်းပေါက်ပရိုဖိုင်းကို REHAU GENEO သုံးမျက်မှန်, အပူဂီယာခုခံ, 8.7 မြို့ရိုးသည်ခေါင်မိုး 12.8 အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်, 8.9 မီတာလိင် 2 ·° C / Watt ။ 84% ၏အပူပြန်လည်နာလန်ထူထိရောက်မှုနှင့်တစ်နာရီလျှင် 0.3 အကြိမ်လေထုပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည်နှင့်အတူအသုံးချ Zehnder လေဝင်လေထွက်စနစ်။ အပူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအတွက်နှစ်ပတ်လည်ယူနစ်ဧရိယာနှုန်း 33 ကီလိုဝပ်နာရီဖြစ်ပါတယ်။

ဆင့်ပွားအိမ်ယာ - ထိရောက်မှု၏ရန်သူ

အလွန် passive Eco ၏စိတ်ကူးစတင်ထံမှထိုကဲ့သို့သောအိမ်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ညီမျှသို့မဟုတ်အနည်းငယ်ပိုပြီးစျေးကြီးပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆ။ ဒီနောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးဆောက်လုပ်ရေး၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်စျေးနှုန်းအရည်အသွေးနှင့်လျင်မြန်စွာပြန်လာ၏အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာဖို့ဖြစ်တယ်။

အဓိကရည်မှန်းချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အဦတည်ဆောက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သမားရိုးကျနေအိမ်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးဟန်ချက်ညီဖြစ်ပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကဏ္ဍအတွက်အထက်တန်းလွှာများ၏စွမ်းအင်ထိရောက်နေအိမ်များ၏ရွှေ့ပြောင်းခံရလျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ဗိသုကာများ၏လေ့ကျင့်ရေးနှင့်လည်းလိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုတည်ဆောက်၏ရရှိမှု, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများနည်းပညာဆိုင်ရာအဆင့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းအပြင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။

ရုရှား၌အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကြောင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့် Semi-ကျွမ်းကျင်လက်စွဲစာအုပ်လုပ်သည်အိမ်ယာ၏ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်လိုလားကြပါတယ်။ ကာလပတ်လုံးဤကဲ့သို့သောဦးစားပေးဖြစ်သကဲ့သို့, အစုလိုက်အပြုံလိုက်အိမ်ယာ၏မြင့်မားသောနည်းပညာစွမ်းအင်ထိရောက်ဆောက်လုပ်ရေးဖို့အကူးအပြောင်း Unreal လှပါတယ်။

ရုရှားတွင်အလားအလာ

2020 စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုစံချိန်စံညွှန်းများ၏ 40% ၏စီစဉ်ထားလျော့ချရေး, စွမ်းအင်ချွေတာနည်းပညာများ၏မျက်နှာသာအတွက်ဒီရေကိုဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် အပူခုခံ 0,52 ကနေဒီဂရီစင်တီဂရိတ် / W · 2 မီတာ 0.8 အထိတိုးတက်လာခြင်း, သောနောက်ပါလိမ့်မယ် - 1.0 ရန်။ လေဝင်လေထွက်စနစ်တွေအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူအသုံးပြုခြင်းမဖြစ်မနေဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်ကြောင့်နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ 2020 က passive အိမ်များများစွာ၏ဆောက်လုပ်ရေးမျှော်လင့်ရသည်။ ထိုကာလကလိုအပ်သောအခြေအနေများဖန်တီးပါလိမ့်မယ်: ဘဏ်ဦးစားပေး Credit ၏စနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ထားပါတယ်, ဒီဇိုင်နာများ, developer များနှင့်တည်ဆောက်နည်းပညာအသစ်သင်ယူကြသည်။ ဒါကတည်ငြိမ်စျေးကွက်နှင့်စားသုံးသူဝယ်လိုအားဖွဲ့စည်းရန်ပါလိမ့်မယ်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.birmiss.com. Theme powered by WordPress.