Бревенчатый дом - технология производства

Дата размещения: 03 ноября 2009
>>Допускается републикация статьи с индексируемой ссылкой - "Источник: ELport.ru"

Технологии  и оборудование для производства экологического энергосберегающего бревенчатого дома - актуальный вопрос для развития бизнеса в деревянном домостроении. В большинстве стран мира, а особенно в Западной Европе и Скандинавии, регулирование требований к повышению тепловой защиты зданий и сооружений - как основных потребителей энергии, является важным аспектом в строительстве энергоcберегающих домов.


НАЗАД в СССР


В Европе повышение энергоэффективности зданий в последние десятилетия стало одним из основных направлений развития строительной индустрии. С 1976 года нормируемые величины теплозащиты конструкций в большинстве стран Европы увеличились в 2 - 3,5 раза. Введение ужесточенных мер было необходимо с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования невозобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового эффекта», а также сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

В настоящее время нормы Российской Федерации по тепловой защите зданий приведены в соответствтвие с аналогичными зарубежными нормами развитых стран: введены в действие СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-101-2004. Так при приемке зданий в эксплуатацию СНиП 23-02 требует осуществлять выборочный контроль кратности воздухообмена (воздухопроницаемости) в помещениях или зданиях при разнице давлений внутреннего воздуха обследуемых помещений и наружного атмосферного воздуха P = 50 Па. Акт обследования помещений на воздухопроницаемость наружных ограждений вводимого в эксплуатацию здания является необходимой составной часть приемно-сдаточной документации.

Классы воздухопроницаемости ограждающих конструкций объекта согласно СНиП 23-101-2004:

Кратность воздухообмена при DP = 50 Па(n 50 , ч – 1)

Класс воздухопроницаемости

n 50  £ 1

Очень низкая

1£ n 50   <2

Низкая

2 £ n 50 <4

Нормальная

4 £ n 50 <6

Умеренная

6£ n 50 <10

Высокая

10£ n 50

Очень высокая

Как в Финляндии так и в России нормы воздухопроницаемости являются рекомендательными. В российских нормах говорится, что если при сдаче в эксплуатацию у здания «высокий» или «низкий» класс воздухопроницаемости наружных ограждений, то нужно принимать меры по устранению обнаруженных недостатков. Однако в настоящее время этим нормам соответсвует лишь незначительная доля всего жилого фонда - введенного в эксплуатацию в последнии 5 - 7 лет. Около 90% жилья - построено до принятия первого СНиПа. В домах, возведенных до 1995 года, теплопотери за счет очень высокой воздухопроницаемости , могут составлять от 20 до 40 %. По данным экспертов (Баджин, Верстов, 2000) многоквартирные жилые дома в России расходуют на отопление 350 - 600 кВт.ч (м 2 /год). В Финляндии этот показатель в обычных многоэтажных жилых зданиях составляет 120 -135 кВт.ч (м 2 /год), а в домах с низким потреблением энергии - 50 кВт.ч (м 2 /год).

В финских строительных нормативах рекомендуется, чтобы кратность воздухообмена была бы максимум 1 (n 50 , ч - 1) при P = 50 Па. В малоэтажном строительстве средняя воздухопроницаемость составляет 5 (n 50 , ч - 1) . В домах с деревянным каркасом - средний коэффициент воздухообмена 3,9 (n 50 , ч - 1). В последнее время создаются новые и улучшаются старые технологии строительства энергосберегающих домов. В прессе и в интернете активно обсуждается тема - как построить экологический дом, сберегающий энергию. В новых строительных нормах предлагается установить кратность воздухообмена 4 (n 50 , ч - 1) - как предельное значение (минимум), а также использовать для домов следующую классификацию энергоэффективности:

классы A - G, которые будут влиять на стоимость жилья. Дома, построенные согласно нормативного минимума, попадают в самый плохой класс. Предполагается, что через несколько лет покупатель всегда будет спрашивать класс энергоэффективности продаваемого дома. Жилые дома, попавшие в классы E - G, будет также трудно продать как и сейчас дома, в которых есть плесень.

Эксперты предлагают использовать опыт Германии. Там государственные органы выплачивают субсидии, если здание строится герметичнее, чем обычно. Изготовители домов и строительные фирмы гарантируют уже на стадии предложения определенный коэффициент воздухопроницаемости, который потом измеряется в готовом доме. Если обещанной герметичности нет, то недостатки устраняют или клиент получает от поставщика дома компенсацию.

Согласно министру жилищного хозяйства Финляндии Jan Vapaavuori единственное средство - увеличить строительство энергосберегающих домов - это ужесточение строительных норм на 30-40%. Новые строительные директивы вступят в силу в 2010 году.

Известно, что при достижении класса воздухопроницаемости наружных ограждений «очень низкая», снижается эффективность естественной вытяжной вентиляции более чем в 2 раза. Это приводит к накоплению в воздухе помещения вредных выделений и влаги, ведет к появлению плесени и грибка на поверхностях стен и пола.

На фото: Дом фирмы Контио из бревна, обработанного на автоматизированной заводской линии.

Каким же должен быть экологический и энергоэффективный дом с кратностью водухообмена 1 (n 50 , ч - 1) ?

Финские специалисты утверждают, что дом из бревна/бруса, обработанного на заводской линии, является экологическим энергосберегающим домом, в котором легко дышать. Это обусловлено как герметичностью сруба, так и самим природным материалом - деревом. Высокая плотность подгонки бруса/бревна обеспечивает барьер для движения воздуха и имеет большое значение при обогреве в отопительный сезон. Так в доме с показателем воздухопроницаемости 1,5 (n 50 ,ч - 1) потребление энергии на 10% меньше, чем в доме с показателем воздухопроницаемости 3,9 (n 50 ,ч - 1). Например, если построить дом из 205 мм ламельного бруса, показатель воздухопроницаемости которого составляет 1,5 (n 50 ,ч - 1), то потребность в энергии на отопление этого здания будет такая же, как и у дома из 300 мм ламельного бруса с показателем воздухопроницаемости 4 м (n 50 ,ч - 1).

На фото: Уютный интерьер бревенчатого дома, построенного на заводе.

Несмотря на высокую герметичность, стены промышленно изготовленных бревенчатых домов уравновешивают тепло и влажность, a это означает, что относительная влажность воздуха внутри здания почти всегда находится в оптимальном диапазоне между 30 и 55% , то есть отличное качество воздуха и благоприятный микроклимат внутри дома из бревна/бруса гарантированы:

Влияние относительной влажности на качество внутреннего микроклимата

Источник табличных данных : VTT (Государственный технический исследовательский центр Финляндии) 2001. C.J.Simonson, M. Salovaara & T. Ojanen. Improving Indoor Climate and Comfort with Wooden Structures.

Только сруб дома, стеновые детали которого изготавливаются в заводских условиях, абсолютно плотно складывается при сборке, так как все его брусовые элементы производятся с высочайшей точностью и маркируются в соответствии с архитектурными и сборочными чертежами.

На фото: Угол дома из ламельного клеенного бруса, обработанного на заводской линии.

При этом стоит отметить, что все технологические операции подготовки древесины и начальных этапов ее обработки достаточно ответственны и нарушение технологических режимов сушки древесины или склейки бруса - при изготовлении клеенного бруса, могут сказаться самым негативным образом на качестве конечной продукций.
Но пожалуй самыми значительными операциями в данной технологии следует считать конечный этап - чистовое строгание на размерноточный профиль бруса/бревна и все операции раскроя/пазований/сверлений. Качество и точность данных операций будут гарантировать удовлетворенность конечного клиента, а скорость их выполнения - производственные мощности завода и таким образом объем портфеля заказов.

 

На фото: Монтаж дома, изготовленного на финском заводе. У каждого бруса - свое место в каркасе дома, так как в каждом элементе есть маркировка в соответствии со сборочным чертежем. При необходимости сборку такого дома можно осуществить даже самостоятельно, без привлечения строительной фирмы.

Развитие индустрии бревенчатого домостроения в Западной Европе связано с тем, что в настоящее время производство основывается на индустриальных технологиях, то есть, современные дома изготавливаются на заводах. Так, например, подавляющее большинство финских строительных фирм покупают готовый комплект каркаса дома, изготовленный на заводских линиях:

 

Доля домов заводского производства

Весь рынок малоэтажного строительства Финляндии

68%

Рынок бревенчатого домостроения Финляндии

90%

Рынок дачных коттеджей и домиков Финляндии

62%

Рынок отдельно стоящих бань и саун Финляндии

54%

Какие технологии промышленного деревянного домостроения существуют?
1. Автоматические линии пазования.

 На фото: Автоматическая линия Logmatic на предпрятии «Ардис», г.Ступино

Компоновка таких линий выполняется как в виде линий с разобщенными обрабатывающими стадиями, позиционированием заготовок на которых управляют собственные автоматические толкатели так и в виде линии с обработкой в компактном универсальном обрабатывающем центре. Оба варианта широко применяются и конечными критериями выбора являются наличие ограничений по производственным площадям и требования по производительности производства.

Работа на автоматических линиях довольно проста - готовые проекты домов задаются в электронном виде в центральный компьютер линии через флэшку или по кабелю из компьютера проектировщика дома. Управляющая программа оптимизации выбирает оптимальный вариант раскроя каждой поступающей заготовки. Компьютерная установка (PC) передает данные обработки на управляющую логику обрабатывающего центра, которая на основании полученных параметров управляет работой его рабочих блоков.

На рисунке: Автоматическая линия пазования Logmatic финской фирмы «Makron Engineering»

Порядок осуществления технологических операций на автоматических линиях пазования обычно следующий: визуальный контроль качества строганного бруса/бревна, задача полезной длины в центральный компьютер линии, после чего уже полностью автоматически осуществляются операции механической обработки, как например - вырезка дефектов, фрезерование венцовых пазов, сверления под шканты, болтовые стяжки, электропроводку, пазования под обсаду, пазования под соединения типа «ласточкин хвост», а также разметка ручных операций, раскрой на мерные размеры, кодировка бруса и распечатка упаковочных листов.

Задачей операторов линии является визуальный контроль поступающих заготовок и при необходимости выполнение операций на вынесенных в конец линии станках ручного управления. При этом разметка данных распилов или т.п. обработок осуществляется автоматически специальным меточным устройством линии. Практически операторы только следят за работой линии и укладывают готовые стеновые элементы в пакеты. При этом комлектность изготавливаемых элементов контролируется автоматикой и на каждый пакет элементов производится автоматическая распечатка упаковочных листов.

На рисунке: Примеры обработок, осуществляемых на автоматических линиях

Автоматизированные производственные линии проектируются специально для обработки бруса/бревна. Производительность автоматических линий может достигать 1.000 - 1.300 пог.м/смена.

2. Полуавтоматические линии пазования

На фото: Полуавтоматическая линия пазования бруса/бревна на предприятии «Тимбер Продукт» в Крестцах.

Обычной проблемой при осуществлении операций венцового пазования, распилов, сверлений и прочих обработок конечной доводки бруса/ревна до монтажной готовности является точность позиционирования данных обработок. Чтобы максиально исключить «человеческий фактор», но при этом оставить комплектацию линии такой, чтобы она была бы доступна среднему производителю конструкторы спроектировали линию с позиционирующим толкателем бруса/бревна, имеющим ручное управление. Т.е. позиционирующий толкатель перемещает заготовку на основании задаваемых с его пульта управления данных позиционирования ее раскроя и венцового пазования и сверления. Данные позиционирования бревна/бруса оператор считывает с чертежей стен дома или же с производственных спецификаций. При этом точность позиционирования составляет  0,5 мм!
Производительность полуавтоматических линий может достигать 400-500 пог.м/смена.

3. Линии пазования с ручным управлением
Проектирование данных линий базируется на максимальной функциональности включаемых в них станков. Т.е. их конструкция не включает в себя сложных механических и электронных компонентов, но, несмотря на простоту конструкции, они вполне справляются со своими основными технологическими задачами. Естественно также, что данное оборудование не универсальное, а значит для обработки бруса и бревна требуется свое собственное оборудование - свои отдельные линии. Но это обычно не является проблемой при данных мощностях производства, ведь тогда и проще работать специализируясь только на брусе или только на бревне. Производительность линии ручного управления может составлять 200 - 250 пог.м/смена.

Источник: http://www.alldoma.ru/importnoe-oborudovanie/brevenchatyiy-dom-tehnologiya-proizvodstva.html

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ




Похожие статьи

Сетка арматурная
БАМТЕК («BAMTEC») - это технология производства сеток армирования бетонных плит при монолитном строительстве. На сегодняшний день это самая совершенная технология для проектирования, производства и мо ...
Читать полностью

Деревянные загородные дома.
История возведения домов из бревен насчитывает не одно тысячелетие. На протяжении всего времени своего существования человечество использовало дерево для строительства. Главным фактором, который убе ...
Читать полностью

Мини- заводы и станки для прОизводства.
Мини- заводы и оборудование Ниже представлены товары, материалы  и услуги, для производства которых, предлагаются оборудорвание и минизаводы  Товары и услуги 1. Оборудование д ...
Читать полностью

Строительство Канадских домов
Дома по канадской технологии, канадские каркасные дома,достоинства канадских домов, область применения и основные характеристики каркасных домов ...
"Канадский дом" - это новая современная технология строительства, основанная на использовании стеновых панелей, произведенных только из высококачественных материалов. Эта технология ...
Читать полностью

Тогучинский завод бетонопрессованных изделий
В августе 2007 г. В Новосибирской области в г. Тогучин открылся завод по производству бетонопрессованных изделий - материалов нового поколения. Наши изделия производятся на уникальном технологическом ...
Читать полностью


Опубликовать свою статью можно из личного кабинета фирмы.
Зарегистрироваться и получить личный кабинет - здесь.
Выбор города Закрыть окно

Начните ввод города и нажмите "Поиск":
Поиск