Ტერმიკული წარმოსვლა არის გარკვეული კონცეფცია შენობის ეფექტიურობის გასაგებად, რომელიც ზომდება ვატის პერ მეტრ-კელვინ (W/mK) ერთეულებში. ეს აღნიშნავს მასალის მისამართად სითხის წარმოსვლის შესაძლებლობას. განსხვავებული შენობის მასალები, როგორიცაა ხისტყა, კონკრეტი და მეტალი, მiliki განსხვავებული ტერმიკული წარმოსვლის მნიშვნელობები, რომლებიც გავლენა ახდენენ სითხის გადაცემის სიჩქარეზე. მაგალითად, მეტალები მiliki მაღალი ტერმიკული წარმოსვლა, რაც ხდის მათ ეფექტიურ სითხის წარმოსვლის მასალებს, ხოლო ხისტყა შედარებით მარტივად წარმოასვლის სითხს. ეს განსხვავება სამართლიანად გავლენა ახდენს შენობის ტერმიკულ მუშაობაზე და ენერგიულ ეფექტიურობაზე. ზამთარში, მაღალი ტერმიკული წარმოსვლის მასალები შეიძლება განაპირობონ ზრდილი სითხის გაკარგვას, რაც განახლებს ენერგიის ღირებულებებს, რადგან გრილის სისტემები მუშაობს გარკვეული დროის განმავლობაში კომფორტული დონეზე შესანახად. კვლევები დაუკავშირეს, რომ შენობები, რომლებიც მiliki სულ ტერმიკული მუშაობა, შეიძლება გამოცდენილი სითხის გაკარგვა გამოიტანონ ამ მასალების თვისებების გამო, რაც ამონახავს სტრატეგიული მასალების არჩევან და ტერმიკული მenedžmentის საჭიროებას შენობის პროცესში.
Ტერმოიზაცია საშუალებას გაძლევს ენერგიის დაკარგვის შეკრებას, შეწყვეტით ტერმომხრივებს, რომლებიც საშუალებას გაძლევს სიგრძეს გადიოს შენობის სტრუქტურაში. ეს ტერმოშეწყვეტები შექმნილია მასალებისგან, რომლებიც მიღებულია დაბალი ტერმოკონდუქტივობით, ეფექტურად შეზღუდებული სიგრძის გადაცემა სხვადასხვა შენობის ელემენტებს. ჩვეულებრივ გამოიყენება ტერმოშეწყვეტებისთვის polyamide struts და polyurethane იზოლაცია, რომლებიც ცნობილია მათ შესაძლებლობით ტერმომხრივების სიგრძის საშუალებით შეზღუდვის მნიშვნელოვანი შემცირებით. შენობებში, სადაც არ არის სწორი ტერმოშეწყვეტები, ჩვეულებრივ გამოჩნდება HVAC ტვირთების მნიშვნელოვანი ზრდა, რადგან სისტემები ვიწრობენ სიგრძის დაკარგვისთვის. კეის-სტუდიები მოიგონება, რომ ტერმოშეწყვეტების იზოლაციის გამოყენება შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი შემცირება ენერგიის ხარჯებში, რაც აღნიშნავს მის ეფექტიურობას შენობის ტერმოწარმომავალობისა და საერთოდ ენერგიის პერფორმანსის გაუმჯობესად. ეს ამ გადაწყვეტილებების გამოყენება არ მხოლოდ გაუმჯობეს HVAC ეფექტიურობას, არამედ წვდომია წვდომის ენერგიის მოთხოვნის შეკრების მიზნით.
Პოლიამიდის ზოლები და პოლიურეთანის შესახებ და დებრიჯინგის მეთოდები პოპულარული არჩევანია ტერმინული გამორთვის გამოყენებისთვის, თითოეული მოცემული მეთოდი მიიღებს განსხვავებულ მერიტებს ტერმინული ქმედებისა და გამოყენების მარტივობის ასპექტში. პოლიამიდის ზოლები ცნობილია მათ მარტივი მდგომარეობით და მექანიკური თვისებებით, რაც ხდის ის ფრონტული არჩევანს, სადაც ძველი სტრუქტურული ინტეგრიტეტი არის ძვირი. მაშინ როგორც პოლიურეთანის მეთოდები მიიღებს სურვილად განვითარებას და ადაპტაციას, მარტივად განახლების დროს არსებულ სტრუქტურებში. ამ მეთოდებს შორის არჩევანი ხშირად 埨არჩევა შედეგი არის შენობის ტიპისა და კლიმატური ფაქტორების განსაზღვრით. მაგალითად, პოლიამიდის ზოლები შეიძლება იყოს უფრო შესაბამისი მაღალი ტემპერატურებში ან მაღალი მიმართულების სტრუქტურებში, ხოლო პოლიურეთანის შესახებ და დებრიჯინგის მეთოდები გამოჩნდებიან გარკვეულ განსაზღვრულ გარემოებში, სადაც მეტი ვერსატილური ინსტალაციები სჭირდება.
Ტერმიკული გამოწვევის სტრატეგიული დამატება ადგილებში, როგორც ფენები, კარი, და სტრუქტურული ელემენტები, ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგიული ეფექტიურობის მაქსიმალიზაციაში. ტერმიკული გამოწვევები უნდა ჩამოყანილია ისე, რომ გაუწყონ თერმიკული გადაცემა ზონებში, სადაც ენერგიის გარჩევა ყველაზე მეტია. სწორი დამატება არ დააშორის ტერმიკული გამოწვევების მიერ წარმოდგენილი ინგები, რაც უზრუნველყოფს, რომ შესრულდეს პერფორმანსის მეტრიკები. მაგალითად, ეფექტური ტერმიკული გამოწვევის დამატება შენობის დიზაინში შეიძლება საბავშვოდ გამარტივებს ენერგიულ ეფექტიურობას, სასურველი შესაბამისი კვლევები ჩვენს მიერ დამტკიცებულია გარმაცემის და გამყოფის საჭიროების მაღალი შემცირებით. სტატისტიკა უფრო მეტია დამტკიცებული, რომ სტრატეგიული ტერმიკული გამოწვევის გამოყენება შეიძლება გაუმარტივოს ენერგიული ეფექტიურობა მაღალი 30%-მდე, რაც აღწერს მათ კრიტიკულ როლს შენობის პერფორმანსის გაუმჯობესაში.
Სამშენებლოში თერმალური გამოწვევების დახარჯების განაპირობება ძალიან გამარტივებს ენერგიის ეფიკასიას და შემცირებს ხარჯებს. სამშენებლოს გარე საფარის მეშვეობით, თერმალური გამოწვევები დახარჯებული ცხენის გარდაქმნის შემცირებით დახმარებას აძლევენ მუდმივ საშიში ტემპერატურების მარტივ მართვაში, რაც მიიღება ქვეყანაში ენერგიის მომწიფებით. ეს გაუმჯობეს გადასახადების შემცირებას, რაც ხდის თერმალურ გამოწვევებს ფინანსურად ეფექტურ ინვესტიციას სამშენებლოს მფლობელთათვის. მაგალითად, სამშენებლოები, რომლებშიც ინტეგრირებულია თერმალური გამოწვევები, მასალების შემცირებას ენერგიის ხარჯზე მიენიჭებიან, რაც მათი ეფექტიურობას ჩამოუთვლის. დროის განმავლობაში, თერმალური გამოწვევის ტექნოლოგიაში შესახები ინვესტიცია შეიძლება მიიღოს საკმარისი ფინანსური ინტერესები, რომლებიც განაგრძობა დამატებითი შენობების შემდეგ.
Ტერმინული გამოწვევები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ათამასებს კონდენსაციის კონტროლში და საშუალებაში სითხის მართვაში შენობებში. ზღვის წერტილზე აღარ ჩამორთული ზედაპირის ტემპერატურის შესაბამისად, ისინი მინიმიზებენ მოლდის ზრდის და სითხის გარკვეულების მიერ გამოწვეული სტრუქტურული დაბადების რისკს. კონტროლის გარეშე კონდენსაცია შეიძლება მიიყვანოს გრძელი პრობლემებს, როგორიცაა მოლდის ინფექცია და სტრუქტურული მართვის დანარჩენი. კეის-სტუდიები დამტკიცებულია, რომ ტერმინული გამოწვევების სწორი მონტაჟი ეფექტურად მართავს სითხის დონეს, რათა გამართული და სამართალი შენობების გარეშე გაზრდის და სიმართლეს გაუმჯობეს. საუკეთესო პრაქტიკების მიღება მონტაჟის დროს უზრუნველყოფს, რომ ეს სასიამოვნებელოები სრულად არეალიზებული იქნებიან, შენობას დაცვის მიერ პოტენციალური სითხის დაკავშირებული პრობლემებისგან.
Საერთაშორისო ენერგიის შენობის კოდის (IECC) და ASHRAE სტანდარტების დამალა ძველი ადგილი არის ახალ შენობის დიზაინში, განსაკუთრებით ცრივი წყალმაღვარი გამოყენების მიმართ. ეს სტანდარტები დაყოფილია ენერგიის ქმედების სტანდარტებზე, რათა შენობები შემცირდნენ ენერგიის მომწიფეობა და გაუმჯობინონ ცრივი წყალმაღვარი ეფექტი. ეს კოდების მიმართვა არ მხოლოდ აკმაყოფილებს კანონულ მოთხოვნებს, არამედ ამაღლებს თანამედროვე თვითმართვას და ენერგიის შენახვას ჩვენებს, რაც გაიზარდება მაღაზიების ბაზარულ მნიშვნელობას და მოსახერხებელობას. სტატისტიკა ჩვენს ქვეყანაში მიუთითებს მიმართულ ტენდენციას უფრო მძიმე ენერგიის კოდების მიმართ, რაც განსაკუთრებით აcentრებს ცრივი წყალმაღვარი ეფექტის ეფექტურ ინტეგრაციაზე. შენობის მასწავლებლებს უნდა მიჰყვონ დეტალური რჩევები, რათა ცრივი წყალმაღვარი ეფექტი ეფექტურად ინტეგრირდეს დიზაინში, შექმნათ ენერგიის ეფექტური შენობები, რომლებიც აკმაყოფილებენ განვითარებულ სტანდარტებს.
Გამოყენებულობის და გარეგნული დიზაინის (LEED) სერტიფიკაცია არის გარკვეული ელემენტი წვიმის და გარეგნული დიზაინის შენობაში, რომელიც აcentრებს თერმალური გამორჩევის მსგავსი მხარეების ინტეგრირების მნიშვნელობაზე. LEED-ის ქულები, რომლებიც დაკავშირებულია ენერგიის პერფორმანსთან და შიგა გარეგნულ გარემოს ხარისხთან, შეძლება გამოსავლენ თერმალური გამორჩევის გამოყენებით, რაც გაძლევს გზას მეტ წვიმის შენობებისთვის. რამდენიმე პროექტი წარმატებით მიიღო LEED სერტიფიკაცია თერმალური გამორჩევის ამოხსნის განვითარებით, რაც სerveრებს რეფერენსებად მომდევნო შენობებისთვის. მიმდინარე ტრენდების გათვალისწინებით ენერგიის ეფექტურობაში, თერმალური გამორჩევის შესახებ არ მხოლოდ დახმარება LEED სერტიფიკაციის მიღებაში, არამედ განსაზღვრულია გრძელი ხანგრძლივობის მიზნებთან მომდევნო პროექტებისთვის, რომლებიც მიმართულია LEED სტატუსის მისაღებად.
Თერმალური კონდუქტივობა არის მასალის შესაძლებლობის ზომა ცხენის გადაცემისთვის, რომელიც გამოსახულია ვატებში პრო მეტრ-კელვინ (W/mK).
Ტერმიკული გამოცდნები შემცირებს ენერგიის დახურვას, შეწყვეტით ტერმიკულ მостებს შენობის სტრუქტურაში, გამოყენებული სამამართლო ტერმიკული გამოწვევის მასალებით, რათა შეზღუდავი გახდეს თერმოსავაჭრო გადაცემა.
Ტერმიკული გამოცდნები აღმატებენ ენერგიის ეფექტიურობას, შემცირებენ გათბობისა და გამყარების ხარჯებს, მართავენ კონდენაციას და დახმარებული არიან შენობებს მოდერნული ენერგიის სტანდარტების შესაბამისად.
Პოლიამიდის ჩანაწერები გარემოებს მარტივ გამძლევას, ხოლო პოლიურეთანის მეთოდები გაძლევან სასურველობას. არჩევანი 埁ებას და კლიმატურ მოთხოვნებებზე 依存.