Mondo vzw
© Mondo vzw 2017
Mondo vzw Projecten Triangel
Mondo did a lot of thinking on living, the art of living and living with regard for a sustainable attitude towards energy. As a consequence of this, “Triangel” was born, a house that surpasses the ordinary and can serve as a model for the concerns of Mondo. Guido Henri De Couvreur is responsible for the Triangel concept and the energetical calculations. A group of Mondo members further developed the idea and the house plan was desingned by the architect Michel Van Engeland. The future inhabitants, helped by family and friends, carried out the construction with their own hands. There was some professional contribution for carpentry and the floor.  The Triangel project is meant to be a subsidised home, aesthetically and also bio-ecologically acceptable. The house is a wooden skeleton-like structure, of which the outer walls form a so to speak insulated shell, which leaves the interior decoration free and unrestrained. A lasting creative and characteristic feature. The solar roof, contrary to what is usually the case, is an integral part of the roof. Even if the glass is broken the roof will remain waterproof an safe. The solar collector itself helps assuring the strength of the structure. Triangel does not only serve as a model as far as energy  and ecology are concerned. The dimension of the house makes it appropriate to a social loan.   Triangel, a house of human scale, is as much in harmony with the environment as possible. A new element in living culture is born.
Triangel
Energiebesparingsmaatregelen
1.Isolatie  Op dit vlak wordt een verder doorgedreven thermische isolatie beoogd.  Het isolatiepeil ligt onder de K55 norm en krijgt K28.  De woning zal ook meer luchtdichtheid  krijgen. De ramen met tweevoudig glas K46zullen voorzien worden van geďsoleerde luiken  die uiteraard de nachtelijke verliezen aanzienlijk kunnen beperken. 2.Koeling  Teveel aan warmte is  moeilijk te verwijderen, daarom  werd gekozen voor  warmtewerend glas dat het koelvermogen beperkt op hete zomerdagen via ramen. 3.Passieve captatie van zonne-energie  De massieve vloer heeft een grote warmtecapaciteit en thermische inertie,  hij zorgt voor opslaan van warmte en­ het beperken van temperatuurschommelingen.  De dikte van de vloer werd gekozen in functie van de optimalisatie van het gebruik  van de zonne-energieomzetting. 4.Thermische zonnecollectoren  4.1 voor ruimteverwarming die de capacitieve vloeren zullen  verwarmenhellingshoek thermisch dak: 600, azimut:100,  maximale benutting in het  koude seizoen.  4.2 een eenvoudige vlakkeplaat zonnecollector voor warm tapwater dat  — in­dien nodig — mits naverwarming ook instaat voor het voeden van de  vaatwasser. Een thermostatische kraan houdt een oog op de aanvoertemperatuur  van het water, dat in de zomer hoog kan oplopen, boven de gebruikelijk  toelaatbaarheid van 55 °C voor machines die warm water toestaan. 6.Warmteterugwinning  komt op  een installatie  met dubbele  flux en een warmtewisselaar komt  op de extractielucht van het ventilatiesysteem. 5.Gas verwarming  5.1 Er gekozen voor vloerverwarming. Een gesloten condensatie- verwarmingsketel, modulerend, met een beperkt vermogen omwille van  een hoger rendement.  5.2 Voor de naverwarming of opwarming van het warm tapwater  een gesloten  gasgeyser: modulerend én geschikt voor heet water aan de ingang.  Het zonne warm water kan immers oplopen tot 70 0C,  gewone gasgeysers zijn hiertegen niet bestand.