| pasivna-solarna arhitektura |
|
|
|
| Written by Mirjana Lukic | |
|
...kod pasivne solarne arhitekture, prirodni faktori okruženja uzimaju se kao najznačajniji elementi sistema prijema energije, odnosno ponašanja zgrada kao energetskih objekata... ...korišćenje zemlje kao izolatora i toplotnog skladišta pruža velike prednosti. Stalna, konstantna temperatura pod zemljom (oko 12,2 C) stvara velike uštede energije za zagrevanje i hladjenja prostora... PASIVNA SOLARNA ARHITEKTURA![]() Suština ovog koncepta u arhitekturi je da se poznavanjem i primenom fizičkih i prirodnih zakona (zagrevanja, hladjenja, cirkulacije vazduha i toplotne izolacije) postigne da se sama kuća ponaša kao regulator toplote. “U kućama okrenutim ka jugu Sunčevi zraci zimi prodiru u portiko (trem), ali leti Sunčeva putanja ide iznad naših glava i preko krova, tako da je portiko u senci. Ako je ovo najbolja postavka, onda južna strana kuće treba da bude viša a severna niža.” (Sokrat) “Kuća treba da se gradi tako da se ponaša kao cvet, kao lala koja otvara latice i okreće prema Suncu, kada ga ima a kada su uslovi nepovoljni da ih zatvara.”(B. Lalović) Kod pasivne solarne arhitekture, prirodni faktori okruženja uzimaju se kao najznačajniji elementi sistema prijema energije, odnosno ponašanja zgrada kao energetskih objekata. principi pasivnih tehnika• ORIJENTACIJA U ODNOSU NA VETAR I SUNCE Objekat treba prevashodno biti orijentisan prema jugu, što je najidealnija pozicija za pasivno prihvatanje solarne energije. A kada su u pitanju pravci duvanja vetrova, objekat svojom dužom stranom treba da prati pravac najprisutnijeg zimskog vetra u okruženju u kome je smešten. Kao dodatna zaštita od vetra, preporučuje se i zaštita pojasem zimzelenog drveća prema strani sa koje vetar duva. • IZOLACIJA Pored elemenata zahvatanja energije, pasivna solarna ili “samogrejuća” kuća utemeljena je i na principu uštede energije. Vodjenje računa o toplotnoj provodljivosti, odnosno gubitku toplote svih materijala i celog sklopa zgrade, uz maksimalnu izolaciju svih elemenata sistema (prozora, zidova, tavanice podova) je jedan od glavnih zahteva ovog koncepta. • UKOPAVANJE Korišćenje zemlje kao izolatora i toplotnog skladišta pruža velike prednosti. Stalna, konstantna temperatura pod zemljom (oko 12,2 C), stvara velike uštede energije za zagrevanje i hladjenja prostora. Nikakvi spoljni uticaji poput kiše, snega i vetra, ne utiču na podzemnu gradjevinu. Ukopavanjem samo severne strane objekta (naročito ako za to pogoduje pad terena) obezbedjuje se zaštita od najnepovoljnijih uticaja hladnih vetrova a objekat se otvara prema jugu. • PRINCIP DVOSTRUKOG OMOTAČA Princip “kuća u kući” u koncepciji konstrukcije kuće, omogućuje zonu izmene vazduha unutar omotača. Ta zona koja se stavara izmedju omotača i objekta je tampon zona, koja ublažava sve spoljne uticaje, služi kao izolacija i smanjuje energetsku potrebu samog unutrašnjeg objekta. Zaštitna mikroklimatska opna i pasivni solarni dobici celog prostora stvaraju blage klimatske uslove kao mikroklimatsku sredinu u kojoj su smešteni objekti. • STAKLENIK Staklenik ili staklena bašta kao kolektori-prijemnici Sunčeve energije su usnovni elemnti solarne zgrade, koji utiču na njeno energetsko pasivno funkcionisanje. Ovi prostori nijansiraju razliku izmedju spoljneg i unutrasnjeg, javnog i privatnog. Kao izolacioni prostori imaju ulogu regulatora toplote. Kao kolektori toplote imaju svoju primenu isključivo u orijentacijama čist jug i jug-jugozapad. • MASIVNOST I SKLADIŠTA TOPLOTE Masivni zidovi, konstrukcija i posebno konstruisan Trombeov zid čuvaju toplotu koja stabilizuje temperaturu vazduha u prostoriji. Putem prirodnog ili mehaničkog protoka, topao vazduh može biti uskladišten u toplotnom skladištu, odakle se distribuira po potrebi, tokom hladnog perioda. • ZASENČENJE Sistemom različitih spoljašnjih ili unutrašnjih zaštita od sunca, kada je to potrebno, blokira se prolaz sunčevih zraka i sprečava prodor toplote u unutrašnji prostor. • PRIRODNA VENTILACIJA Jako je važno upotrebiti princip prirodnog protoka vazduha, bez dodatnog utroška energije na ventilaciju. Sistemom otvora pri dnu (ulazak hladnog svežeg vazduha) i vrhu (izlazak toplijeg istrošenog vazduha) fasadnog omotača, kao i njihovom dobrom pozicijom u odnosu na pravac sever-jug, na kome je strujanje najjače, obezbedjuje se zadovoljavajuci komfor. Pasivni solarni principi primenjivi su ne samo na porodičnim, individualnim kućama, nego i na objektima raznih namena. Principi uštede energije, dobre izolacije, ukopavanja, južnog prijema Sunčeve energije pomoću otvaranja što većih staklenih površina, kao i uključivanje mase zidova kao skladišta toplote, mogući su i čak imaju više efekta na većim objektima. Direktan prijem Sunčeve energije preko južnih prozora ili staklenika, optimalan je ako površine pod staklom obuhvataju 65% ukupne površine južnih zidova, a prozori ka severu ili dr. stranama sveta budu 5% površine zidova. Da leti, po danu ne bi došlo do pregrevanja ovih prostora, a noću do velikih rashladjivanja, važan element su termalni zastori, koji svojim zatvaranjem, kao latice cveta, sprečavaju preterano zagrevanje, odnosno hladjenje. Za letnji period, spoljni zastori su efikasniji a nadstrešnice i pokretni brisoleji su takodje vazan elemenat u podesavanju optimalnog zahvatanja Sunca. U ukupnom zahvatanju Sunčeve energije pored južne staklene povrsine, najveću ulogu imaju površine i mase zidova. Ukoliko je koncept prijema Sunčeve energije zasnovan na termičkoj masi zidova, onda površina prijemnih zidova treba da bude tri puta veća od površine prozora. A neophodna masa toplotnog skladišta kod pasivnih sistema se računa u odnosu na južnu staklenu površinu zahvatanja i izražava se u količini vode ili masi zida, koja treba da bude smeštena u okviru objekta. izvor / ‘’Solarna arhitektura’’ , Mirjana Lukić / expeditiO2 |
| < Prev |
|---|