屋根裏断熱

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屋根裏部屋の床と壁を暖めることで屋根裏部屋の床を暖め始め、暖房システムの追加要素を設置し、循環ポンプのバックアップ電源を入れました。
壁と屋根は多層に面していました。蒸気バリア、フォイル断熱材「イソスパン」(「アドジリン」など)は3〜10ミリメートル。 100 mm発泡ポリスチレン;繊維板シート(乾性油または含浸で塗装)(写真5、スプラッシュスクリーン)
手が届きにくい場所やコーナーの場所は、厚さ50ミリのグラスウールマットで記録されます。すべてのひび割れ、発泡体間の接合部は、取り付け発泡体で慎重に密封されました。

暖かくても、屋根裏部屋の「ポケット」の温度が著しく上昇していることにすぐに気付きました。屋根裏部屋の壁は、建設用ホッチキスの助けを借りて、イゾスパンを通過しました。

家を暖房するために、私はガスboilerきガスボイラーSignal 10を使用しました。これは静止型であり、その設計には電子部品がないため、十分に信頼できます。加熱面積は50%増加し、ボイラー加熱はパスポートに従って最大150平方メートルまで計算されましたが、熱を保存するための十分な対策が実装されていても、200平方メートル以上を加熱することが可能です。
したがって、加熱システムを部分的に再装備し、いくつかの要素を交換する必要がありました。ボイラーの温度条件は加熱面積の増加により増加したため、熱を放出するメインのライザーを交換する必要がありました。パイプ材料は、ポリプロピレンの代わりに、高温に対してより信頼性の高いものでなければなりません。追加のライン用のフィッティングを備えた1.5メートルの金属パイプラインを用意しました。

1階の他の2つと同様に、屋根裏部屋を加熱するための分岐部にはシャットオフタップが装備されていました。これは非常に重要な側面であり、冷却剤の流れを調整できます。
彼は拡張タンクを屋根の下のポケットの最も高い位置に置き、ホイル・イゾスパンで断熱しました。屋根下のスペースにあるすべてのパイプは、フォームカバーに入れられました。

マルチレベルの加熱システムとボイラーの構造の単純さにより、最大6メートルの水柱圧のポンプが必要になります。このようなシステムのポンプは、ほぼ常に動作し、異なる容量に切り替わるだけです。ポンプは、標準的な家庭用電気ネットワークによって駆動され、最大消費電力は50ワットです。そのため、高層ビルの循環ポンプを備えた暖房システムは、緊急停電の場合に信頼性がありません。特殊なバックアップ電源は比較的高価なので、安価な代替品としてオフィス機器用の標準代替無停電電源装置を提供します。加熱ポンプへのUPSの取り付けは、装置の出口にあるプラグプラグを取り外し、ワイヤをポンプのプラグインソケットに接続することにより提供されます。通常の状況、通常の状況では、ポンプは中央ネットワークから動作します。実際には、「無停電電源装置」を使用して定格電力40〜50ワットのポンプに電力を供給し、わずか1000〜1200ワットの容量のUPSを使用して家庭用ネットワークからの緊急切断中に6〜8時間作業することができます。通常はこれで十分です。特に、電源を短時間オンにして、ポンプがシステム内の水を排出できるようにするためです。また、より複雑なマウントされたボイラーをバックアップソースに接続することができます。ボイラーデバイスは同様のポンプを使用するため、電源電圧がオフのときの動作時間は十分であり、電子制御ユニットとシャットオフ機器の電力のエネルギー消費は無視できます。主なことは、「無停電」が効果的に機能し、主電源から切断されたときにボイラーが緊急モードにならないようにすることです。
部屋の暖房と最適な暖房のためのこれらの対策の複雑さは、家の熱を大幅に節約し、暖房のためのガス消費のコストを削減します。

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