TECHNOLOGIA BUDOWY PROJEKTU "DOM ALEKSANDRA"

Projektując "Dom Aleksandra" chcieliśmy stworzyć budynek o najwyższym możliwym standardzie pasywnym, ale jednocześnie przy użyciu bardzo standardowych i powszechnie dostępnych technologii budowlanych. Chcieliśmy, żeby wykonanie tego budynku nie stanowiło również większego problemu dla wykonawców. Powszechnie dostępne technologie i materiały budowlane można nabyć również z dobrymi rabatami, co wpłynie ogólnie na obniżenie kosztów budowy i wykonania. Pomimo tej standardowej technologii musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach, które postanowiliśmy wdrożyć w naszym projekcie.

FUNDAMENTY

W budynku pasywnym bardzo ważne jest odcięcie konstrukcji budynku od zimna pochodzącego z przemarzającego gruntu. Dlatego też, budynek "Dom Aleksandra" zaprojektowano na fundamencie płytowym (wannowym) odizolowanym całkowicie od gruntu warstwą ponad 40 cm styropianu. Jego podstawę stanowi zbrojona płyta żelbetowa o grubości 20 cm. Wybór fundamentu płytowego (w zamian tradycyjnego ławowego) był podyktowany przede wszystkim chęcią całkowitego odcięcia konstrukcji budynku od zimna pochodzącego z gruntu. Dzięki temu nie występują żadne mostki cieplne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na parametry cieplne budynku. Ponadto, konstrukcja fundamentu płytowego idealnie sprawdza się w przypadku występowania na działce tzw. gruntów wysadzinowych, czyli takich podatnych na wypychanie w górę podczas zamarzania wody gruntowej. Nad konstrukcją fundamentu płytowego znajdują się poszczególne warstwy podłogowe m.in. z wylewką betonową, która skrywa ukryte wodne ogrzewanie podłogowe.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne zaprojektowano w technologii murowanej, z wysoce energooszczędnych bloczków z betonu komórkowego klasy 500 o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,13 W/(m*K). Grubość ściany konstrukcyjnej wynosi 24 cm. Dodatkową izolację stanowi 20-centrymetrowa warstwa styropianu o deklarowanym współczynniku przewodzenia λ ≤ 0,030 W/(m*K).

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano jako murowane z bloczków z betonu komórkowego klasy 500 i grubości równej 24 cm na parterze i grubości 20 cm na poddaszu.

Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano jako murowane z bloczków z betonu komórkowego klasy 500 i grubości 15 cm.

SCHODY

Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne o grubości 15 cm.

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

Strop nad parterem (między-kondygnacyjny) zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy o grubości 17 cm zbrojony prętami zbrojeniowymi.

DACH I STROP NAD PODDASZEM

Dach oraz strop nad poddaszem, ze względu na konieczność zastosowania bardzo grubej izolacji, zaprojektowano z innowacyjnych belek dwuteowych STEICO JOIST o grubości 24 cm. Zastosowanie takiej konstrukcji zapewnia o wiele większą stabilność, sztywność, lekkość i przede wszystkim jakość w porównaniu z tradycyjną więźbą drewnianą. Ponadto, specyfika przekroju belek STEICO JOIST zapewnia bardzo dobre przyleganie warstwy izolacyjnej do konstrukcji.

WENTYLACJA I KOMINY

Budynek nie jest wyposażony wentylację grawitacyjną. Wentylację całego budynku zapewnia wyłącznie system wentylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiem ciepła). Nie można więc rezygnować z wykonania tej instalacji na etapie budowy. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła stała się standardem w budynkach wysoce energooszczędnych i pasywnych, więc również w tym projekcie jest jednym z najważniejszych systemów instalacyjnych. Należy wybrać system wentylacji mechanicznej o minimalnych parametrach i mocy określonych w projekcie instalacji sanitarnych.

Projekt budowlany (w tym projekt konstrukcji) zakłada realizację jednego pionu kominowego dla kominka w salonie. Jest to jednak opcja, z której można (i zaleca się) zrezygnować podczas etapu wykonawczego. Trzeba się liczyć z tym, że pozostawienie bowiem pionu kominowego przy realizacji budynku i jego niedokładny sposób wykonania może negatywnie wpłynąć na standard cieplny budynku. Po likwidacji pionu kominowego można wykonać kominek jako element dekoracyjny z zastosowaniem biokominka, czyli paleniska zasilanego etanolem. Tego typu palenisko nie wydziela żadnych spalin. Produktem spalania jest para wodna i niewielka ilość dwutlenku węgla w ilości porównywalnej do ilości wydzielanego przez oddech człowieka. W związku z powyższym nie trzeba go podłączać do żadnego pionu / kanału odprowadzającego i nie wymaga żadnej instalacji.

INSTALACJA GRZEWCZA

Instalację C.O. zaprojektowano w systemie ogrzewania podłogowego z wodą, jako czynnikiem grzewczym o parametrach obliczeniowych 30-40 st. Źródłem ciepła w zaprojektowanym budynku jest kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy w zakresie 1,9 - 19 kW. Kocioł ciepła w połączeniu z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 litrów zapewnia dostawę ciepła dla potrzeb C.O. i niezbędnej ilości ciepłej wody użytkowej. Kocioł pracuje w systemie zamkniętym z wyrzutem spalin przez ścianę zewnętrzną.

STOLARKA OKIENNA

Ze względu na wysoką energooszczędność budynku, zaprojektowano stolarkę okienną PCV o najwyższych parametrach izolacyjności cieplnej. Należy zastosować stolarkę pasywną (trój lub czteroszybową), o najniższym współczynniku przenikania ciepła, zbliżającym się do poziomu U < 0,7 W/m2K dla całego okna.

Ze względu na całkowitą likwidację mostków cieplnych, zaprojektowano montaż stolarki pasywnej w warstwie ocieplenia (w styropianie). Jest to również cecha charakterystyczna dla budynków pasywnych i wysoce energooszczędnych. Oprócz całkowitej likwidacji mostków cieplnych, montaż stolarki "przed murem" w warstwie ocieplenia likwiduje też efekt głębokich wnęk okiennych na elewacji, co jest konsekwencją zawsze grubej warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych. W projekcie "Dom Aleksandra" montaż okien zaprojektowano z zastosowaniem systemu izolacyjnego Illbruck MOWO, przy użyciu trójkątnych profili o wym. 90x90 mm PR007 i PR008, montowanych do murowanych ścian budynku.