Таблица 2
воздуха внутри здания для теплого периода года
5.2.1. Расчетная относительная влажность воздуха внутри жилых и общественных зданий должна быть не выше значений, приведенных в графе 4 таблиц 1 и 2: внутри зданий производственного назначения - по ГОСТ 12.1.005 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.
Обеспеченность условий эксплуатации ограждающих конструкций следует устанавливать в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности следующим образом:
- определяют по карте зону влажности (влажная, нормальная, сухая) согласно приложению В СНиП 23-02; при этом в случае попадания пункта на границу зон влажности следует выбирать более влажную зону;
- определяют влажностный режим помещений (сухой, нормальный, влажный или мокрый) в зависимости от расчетной относительной влажности и температуры внутреннего воздуха в соответствии с таблицей 1 СНиП 23-02;
- устанавливают согласно таблице 2 СНиП 23-02 условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б) в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности.
5.2.2. Расчетная температура воздуха внутри жилых и общественных зданий
5.2.3. Температура внутренних поверхностей наружных ограждений здания, где имеются теплопроводные включения (диафрагмы, сквозные включения цементно-песчаного раствора или бетона, межпанельные стыки, жесткие соединения и гибкие связи в многослойных панелях, оконные обрамления и т.д.), в углах и на оконных откосах не должна быть ниже, чем температура точки росы воздуха внутри здания
Таблица 3
Температура точки росы воздуха внутри здания
для холодного периода года
5.3.1. При проектировании теплозащиты используют следующие расчетные показатели строительных материалов и конструкций (по Приложению Д для условий эксплуатации ограждающих конструкций А или Б согласно СНиП 23-02):
- расчетный коэффициент теплопроводности
- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2 х °С);
- удельная теплоемкость (в сухом состоянии)
- коэффициент паропроницаемости
- термическое сопротивление воздушных прослоек
- сертифицированные значения приведенного сопротивления теплопередаче окон, балконных дверей, фонарей
- сертифицированные значения коэффициентов затенения непрозрачными элементами
- сопротивление воздухопроницанию
- коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждения
- коэффициент теплового излучения поверхности (тепловая эмиссия)
Примечание. Допускается расчетные теплотехнические показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в Приложении Д, принимать согласно теплотехническим испытаниям по методике Приложения Е, проведенным аккредитованными испытательными лабораториями.
5.3.2. Рекомендации по выбору эффективных теплоизоляционных материалов приведены в Приложении Ж.
5.4.1. Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа.
В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду.
5.4.2. При определении площади мансардного этажа учитывается площадь с высотой до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м - при 45° - 60°; при 60° и более - площадь измеряется до плинтуса.
5.4.3. Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.
5.4.4. Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.
При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).
Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.
5.4.5. Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.
5.4.6. Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).
При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.
ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
6.1. Основной задачей СНиП 23-02 является обеспечение проектирования тепловой защиты зданий при заданном расходе тепловой энергии на поддержание установленных параметров микроклимата их помещений. При этом в здании также должны обеспечиваться санитарно-гигиенические условия.
6.2. В СНиП 23-02 установлены три обязательных взаимно увязанных нормируемых показателя по тепловой защите здания, основанных на:
"а" - нормируемых значениях сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих конструкций тепловой защиты здания;
"б" - нормируемых величинах температурного перепада между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающей конструкции и температурой на внутренней поверхности ограждающей конструкции выше температуры точки росы;
"в" - нормируемом удельном показателе расхода тепловой энергии на отопление, позволяющем варьировать величинами теплозащитных свойств ограждающих конструкций с учетом выбора систем поддержания нормируемых параметров микроклимата.
Требования СНиП 23-02 будут выполнены, если при проектировании жилых и общественных зданий будут соблюдены требования показателей групп "а" и "б" либо "б" и "в", и для зданий производственного назначения - показателей групп "а" и "б". Выбор показателей, по которым будет вестись проектирование, относится к компетенции проектной организации или заказчика. Методы и пути достижения этих нормируемых показателей выбираются при проектировании.
Требованиям показателей "б" должны отвечать все виды ограждающих конструкций: обеспечивать комфортные условия пребывания человека и предотвращать поверхности внутри помещения от увлажнения, намокания и появления плесени.
6.3. По показателям "в" проектирование зданий осуществляется путем определения комплексной величины энергосбережения от использования архитектурных, строительных, теплотехнических и инженерных решений, направленных на экономию энергетических ресурсов, и поэтому возможно при необходимости в каждом конкретном случае установить меньшие, чем по показателям "а", нормируемые сопротивления теплопередаче для отдельных видов ограждающих конструкций, например, для стен (но не ниже минимальных величин, установленных в 5.13 СНиП 23-02).
6.4. В процессе проектирования здания определяется расчетный показатель удельного расхода тепловой энергии, который зависит от теплозащитных свойств ограждающих конструкций, объемно-планировочных решений здания, тепловыделений и количества солнечной энергии, поступающих в помещения здания, эффективности инженерных систем поддержания требуемого микроклимата помещений и систем теплоснабжения. Этот расчетный показатель не должен превышать нормируемый показатель.
6.5. Проектирование по показателям "в" дает следующие преимущества:
- отпадает необходимость для отдельных элементов ограждающих конструкций достижения заданных таблицей 4 СНиП 23-02 нормируемых значений сопротивления теплопередаче;
- обеспечивается энергосберегающий эффект за счет комплексного проектирования теплозащиты здания и учета эффективности систем теплоснабжения;
- большую свободу выбора проектных решений при проектировании.
6.6. Схема проектирования тепловой защиты зданий согласно СНиП 23-02 представлена на рисунке 1. Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций следует выполнять в приведенной ниже последовательности:
- выбирают наружные климатические параметры согласно СНиП 23-01 и рассчитывают градусо-сутки отопительного периода;
- выбирают минимальные значения оптимальных параметров микроклимата внутри здания согласно назначению здания по ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002 и ГОСТ 12.1.005. Устанавливают условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б;
- разрабатывают объемно-планировочное решение здания, рассчитывают показатель компактности зданий
- выбирают требования показателей "а" или "в".
Общие положения
1. Определяют тип здания
2. Выбирают наружные климатические параметры
3. Выбирают влажностный режим здания
4. Выбирают класс здания по энергетической эффективности
![]() Рисунок 1. Схема проектирования тепловой защиты зданий
6.7. Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций согласно нормируемым значениям ее элементов выполняют в нижеприведенной последовательности:
- определяют нормируемые значения сопротивлений теплопередаче
- рассчитывают энергетические параметры для энергетического паспорта, однако величину удельного расхода тепловой энергии не контролируют.
По показателям "в"
6.8. Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций на основе нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания выполняют в следующей последовательности:
- определяют в качестве первого приближения поэлементные нормы по сопротивлению теплопередаче
- назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 31-01, СНиП 31-02 и СНиП 2.08.02 и определяют бытовые тепловыделения;
- назначают класс здания (А, В или С) по энергетической эффективности и в случае выбора класса А или В устанавливают процент снижения нормируемых удельных расходов в пределах нормируемых величин отклонений;
- определяют нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания
- рассчитывают удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
Если расчетное значение
- понижением по сравнению с нормируемыми значениями уровня теплозащиты для отдельных ограждений здания, в первую очередь для стен;
- изменением объемно-планировочного решения здания (размеров, формы и компоновки из секций);
- выбором более эффективных систем теплоснабжения, отопления и вентиляции и способов их регулирования;
- комбинированием предыдущих вариантов.
В результате перебора вариантов определяют новые значения нормируемых сопротивлений теплопередаче
Проверяют на допустимую величину расчетного температурного перепада
6.9. Рассчитывают теплоэнергетические параметры согласно разделу 7 и заполняют энергетический паспорт согласно разделу 18 настоящего Свода правил.
7.1. Теплоэнергетические параметры следует определять независимо от выбора групп показателей "а" или "в" (6.2).
7.2. Основными параметрами, характеризующими расход тепловой энергии здания на нужды отопления, являются приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждения здания
7.3. При определении
7.4. Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и централизованного теплоснабжения здания
где
Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и децентрализованного (поквартирной, индивидуальной и автономной систем) теплоснабжения здания
, (5)Значения коэффициентов, входящих в формулы (4) и (5), следует принимать с учетом требований СНиП 41-01 и по данным проекта осредненными за отопительный период.
При отсутствии проектных данных значения коэффициентов, входящих в формулы (4) и (5), рекомендуется принимать следующими:
7.5. Расчетный коэффициент энергетической эффективности
б) значение коэффициента
значение коэффициента
0,98 - 1,0 - для полностью автоматизированных тепловых пунктов с раздельными контурами циркуляции на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, с автономным поддержанием температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции, обеспечивающих количественно-качественное пофасадное регулирование в зависимости от теплопотребления здания;
не более 0,8 - для автоматизированных тепловых пунктов с элеваторными узлами, работающими только по графику качественного регулирования;
в) значение коэффициента
значение коэффициента
г) значение коэффициента
д) значение коэффициента
1 - при полной автоматизации котельной и обеспечении количественно-качественного регулирования;
не более 0,8 - при обеспечении только качественного регулирования.
7.6. При отсутствии данных о системах теплоснабжения коэффициент энергетической эффективности принимают равным:
7.7. Расчетная величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания может быть снижена за счет:
а) изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшения числа наружных углов, увеличения ширины зданий, а также использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий;
б) снижения площади световых проемов жилых зданий до минимально необходимой по требованиям естественной освещенности;
в) блокирования зданий с обеспечением надежного примыкания соседних зданий;
г) устройства тамбурных помещений за входными дверями;
д) возможности размещения зданий с меридиональной или близкой к ней ориентацией продольного фасада;
е) использования эффективных теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений, а также повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений;
ж) повышения эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата, применения эффективных видов отопительных приборов и более рационального их расположения;
и) выбора более эффективных систем теплоснабжения;
к) размещения отопительных приборов, как правило, под светопроемами и теплоотражательной теплоизоляции между ними и наружной стеной;
л) утилизации теплоты удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение солнечной радиации.
7.8. Результаты расчета теплоэнергетических параметров заносят в энергетический паспорт согласно разделу 18 настоящего Свода правил.
НЕОБХОДИМУЮ ТЕПЛОЗАЩИТУ ЗДАНИЙ
Общая часть
8.1. Наружные ограждающие конструкции должны быть запроектированы таким образом, чтобы их приведенное сопротивление теплопередаче
8.2. Определение нормируемых значений согласно СНиП 23-02 показано на примере расчета приведенного сопротивления теплопередаче фасада жилого здания в Приложении К.
8.3. Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций по нормируемому расходу тепловой энергии на отопление здания согласно СНиП 23-02 показан в примерах теплоэнергетических расчетов уровня тепловой защиты в Приложении И.
8.4. Рекомендуемые типы технических решений наружных стен (с учетом требований 8.11 - 8.17) и окон, уровни их теплозащиты для основных селитебных и промышленных зон территории Российской Федерации приведены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4
конструкций наружных стен
Таблица 5
в деревянных и пластмассовых переплетах
8.5. При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, типовые технические решения и изделия полной заводской готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции.
Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации.
8.6. Ограждающие конструкции должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям соответствующих СНиП и СанПиН. В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность, жесткость, долговечность и герметичность соединений.
Требуемую степень долговечности ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), а также соответствующими конструктивными решениями, предусматривающими в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов.
8.7. Ограждающие конструкции следует проектировать с применением материалов и изделий, апробированных на практике и выпускаемых по стандартам. При отсутствии стандарта на каждый новый вид материала или изделия должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке технические свидетельства и получены расчетные теплотехнические показатели материала согласно 5.3.1.
Ограждающие конструкции должны предусматриваться с минимальным количеством типоразмеров изделий и возможностью взаимозаменяемости применяемых элементов.
8.8. Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.
При выборе материалов для наружных ограждающих конструкций следует отдавать предпочтение местным строительным материалам.
При проектировании зданий для повышения пределов огнестойкости и снижения пожарной опасности внутренней и наружной поверхностей стен следует предусматривать устройство облицовки из негорючих материалов или штукатурки, а для защиты от воздействия влаги и атмосферных осадков - дополнительно окраску водоустойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации. Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции.
8.9. Долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов должна быть более 25 лет; долговечность сменяемых уплотнителей - более 15 лет.
8.10. При необходимости размещения жилых помещений, санузлов и кухонь, одна из стен которых выходит на эвакуационную лестничную клетку 3-го типа, эту стену следует проектировать как наружную.
Стены
8.11. С теплотехнической точки зрения различают три вида наружных стен по числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные.
Однослойные стены выполняют из конструкционно-теплоизоляционных материалов и изделий, совмещающих несущие и теплозащитные функции.
В трехслойных ограждениях с защитными слоями на точечных (гибких, шпоночных) связях рекомендуется применять утеплитель из минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола с толщиной, устанавливаемой по расчету с учетом теплопроводных включений от связей. В этих ограждениях соотношение толщин наружных и внутренних слоев должно быть не менее 1:1,25 при минимальной толщине наружного слоя 50 мм.
В двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Используются два варианта наружного утеплителя: системы с наружным покровным слоем без зазора и системы с воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем. Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой.
8.12. При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных материалов следует максимально применять облегченные конструкции в сочетании с плитами из эффективных теплоизоляционных материалов.
Стены зданий из кирпича и керамических камней, за исключением стен с воздушными прослойками, а также стены, облицованные кирпичом, рекомендуется проектировать, как правило, с расшивкой швов кладки по фасаду. При применении камней из пористой керамики рекомендуется предусматривать облицовочный слой из кирпича с анкерами из нержавеющей стали или из стеклопластика для связки с основной кладкой.
8.13. При проектировании стен с невентилируемыми воздушными прослойками следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- размер прослойки по высоте должен быть не более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 40 мм (10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции);
- воздушные прослойки следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размером не более 3 м;
- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения.
8.14. При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок;
- при расчете приведенного сопротивления теплопередаче согласно разделу 9 следует учитывать все теплопроводные включения, включая крепежные элементы облицовки и теплоизоляции;
- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон;
- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;
- применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 - 90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа "Тайвек"', "Тектотен" или аналогичных мембранных пленок) или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4 x 4 мм или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется;
- при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом).
8.15. Тепловую изоляцию наружных стен следует проектировать непрерывной в плоскости фасада здания. Такие элементы ограждений, как внутренние перегородки, колонны, балки, вентиляционные каналы и другие, не должны нарушать целостности слоя теплоизоляции. Воздуховоды, вентиляционные каналы и трубы, которые частично проходят в толще ограждений, следует располагать до теплой поверхности теплоизоляции. Следует обеспечить плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям. При этом приведенное сопротивление теплопередаче стен с теплопроводными включениями должно быть не менее нормируемых величин согласно СНиП 23-02.
При применении новых теплоизоляционных материалов, расчетные теплотехнические характеристики которых не приведены в Приложении Д, эти характеристики следует принимать согласно теплотехническим испытаниям по методике Приложения Е, проведенным аккредитованными испытательными лабораториями.
При применении в ограждающих конструкциях горючих утеплителей оконные и другие проемы по периметру следует обрамлять полосами шириной не менее 200 мм из минераловатного негорючего утеплителя плотностью не менее 80 - 90 кг/м3. Эти конструкции должны иметь разрешения Госпожарнадзора к применению.
8.16. При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:
- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;
- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м х °С).
8.17. Приведенное сопротивление теплопередаче
Коэффициент теплотехнической однородности r с учетом теплотехнических однородностей оконных откосов и примыкающих внутренних ограждений проектируемой конструкции для:
- панелей индустриального изготовления должен быть, как правило, не менее величин, установленных в таблице 6;
- для стен жилых зданий из кирпича должен быть, как правило, не менее 0,74 при толщине стены 510 мм, 0,69 - при толщине стены 640 мм и 0,64 - при толщине стены 780 мм.
Если в проектируемой конструкции ограждения достигнуть рекомендуемых величин r не удается, то такую конструкцию применять не следует.
Таблица 6
Минимально допустимые значения коэффициента
теплотехнической однородности для конструкций
индустриального изготовления
Крыши, чердаки, покрытия, мансарды
8.18. Покрытия жилых и общественных зданий могут быть бесчердачными (совмещенными) и раздельной конструкции, верхнее и нижнее перекрытия которой образуют чердачное пространство, и в зависимости от способа удаления вентиляционного воздуха оно может быть холодным или теплым.
Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зданиях любой этажности. Крыши с теплым чердаком рекомендуется применять в зданиях 6 этажей и более.
8.19. В крыше с холодным чердаком внутреннее пространство должно вентилироваться наружным воздухом через специальные отверстия в стенах, площадь сечения которых при железобетонном покрытии или сплошной скатной кровле из металлических или других материалов должна быть не менее 0,001 площади перекрытия. При скатной кровле из штучных материалов (асбестоцементных листов, черепицы) чердачное пространство вентилируется через зазоры между его листами, поэтому вентиляционные отверстия допускается не предусматривать.
8.20. При крыше с холодным чердаком теплоизоляция укладывается по чердачному перекрытию. Теплоизоляционный слой по периметру чердака на ширину не менее 1 м рекомендуется защищать от увлажнения. Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков при холодном чердаке с выпуском воздуха наружу должны быть утеплены выше чердачного перекрытия.
8.21. В крыше с теплым чердаком чердачное пространство, имеющее утепленные наружные стены и утепленное кровельное покрытие, обогревается теплым воздухом, который поступает из вытяжной вентиляции дома. Для удаления воздуха из чердачного пространства следует предусматривать вытяжные шахты по одной на каждую секцию. Чердачное пространство следует посекционно разделить стенами на изолированные отсеки. Дверные проемы в стенах, обеспечивающие сквозной проход по чердаку, должны иметь уплотненные притворы.
8.22. Плиты покрытия теплого чердака при безрулонной кровле должны иметь верхний кровельный слой не менее 40 мм из плотного бетона и бортовые ребра высотой 100 мм. Плиты рекомендуется проектировать двухслойными, в том числе с теплоизоляционными вкладышами.
Плиты покрытия теплого чердака под рулонную кровлю рекомендуется проектировать однослойными из легкого бетона, в том числе с термовкладышами, или трехслойными.
8.23. Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться невентилируемыми и вентилируемыми. Невентилируемые покрытия следует предусматривать в тех случаях, когда в конструкции покрытия путем применения пароизоляции и других мероприятий исключается недопустимое влагонакопление в холодный период года. Вентилируемые покрытия надлежит предусматривать в тех случаях, когда конструктивные меры не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкций.
В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение вентилируемых совмещенных крыш.
8.24. Рекомендуемая конструкция бесчердачного (совмещенного) вентилируемого покрытия крыши может содержать следующие слои, считая от нижней поверхности:
- несущая конструкция;
- пароизолирующий слой;
- теплоизолирующий слой;
- вентилируемая прослойка, служащая для удаления влаги из конструкции покрытия или для его охлаждения;
- основание под гидроизоляцию (стяжка или кровельная плита при щелевых вентилируемых прослойках);
- многослойный гидроизолирующий кровельный ковер.
Волокнистые теплоизоляционные материалы в вентилируемых покрытиях должны быть защищены от воздействия вентилируемого воздуха паропроницаемыми пленочными покрытиями.
8.25. Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные - с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 0,002 - 0,001 от горизонтальной проекции покрытия.
Светопрозрачные ограждающие конструкции
8.26. Заполнение светопроемов зданий выполняется в зависимости от градусо-суток отопительного периода в виде двухслойного, трехслойного или четырехслойного остекления (стеклопакетов или отдельных стекол), закрепляемого в переплетах из малотеплопроводных материалов. Для повышения теплозащиты окон с отдельными стеклами рекомендуется применение стекол с твердым селективным покрытием (К-стекло). Необходимым условием применения заполнений световых проемов в проектируемых зданиях является наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р на выбранную светопрозрачную конструкцию (оконный блок, зенитный фонарь, мансардный оконный блок).
8.27. Оконные блоки и балконные двери (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) следует размешать в оконном проеме на глубину обрамляющей "четверти" (50 - 120 мм) от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. Размещение оконного блока и балконной двери по толщине стены рекомендуется проверять по расчету температурных полей из условия невыпадения конденсата на внутренней поверхности откосов проема. Узел примыкания оконного блока к стеновому проему следует выполнять согласно ГОСТ 30971. Оконные блоки следует закреплять на более прочном слое стены.
При выборе окон и балконных дверей следует отдавать предпочтение конструкциям, имеющим по ширине не менее 90 мм коробки. Рекомендуемая ширина коробки 100 - 120 мм.
8.28. Заполнение зазоров в примыканиях окон и балконных дверей к конструкциям наружных стен рекомендуется проектировать с применением вспенивающихся синтетических материалов. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Установку стекол следует производить с применением силиконовых мастик.
Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий.
8.29. С целью организации требуемого воздухообмена следует предусматривать форточки в верхней части окон, специальные приточные отверстия (клапаны) в ограждающих конструкциях, щелевые приточные устройства в переплетах окон или рамах, воздухопроницаемые притворы согласно нормам СНиП 23-02. Все воздухоприточные устройства должны быть регулируемыми.
8.30. При разработке объемно-планировочных решений проектов зданий следует избегать одновременного размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат. В помещениях глубиной более 6 м необходимо предусматривать двухстороннее (на противоположных стенах) или угловое расположение окон.
8.31. Заполнение светопроемов в мансардных конструкциях выполняют в двух вариантах:
- в плоскости покрытия - оконными блоками по ГОСТ 30734;
- устройством люкарен, в которых вертикально монтируют оконные блоки из ПВХ и в деревянных переплетах.
8.32. При устройстве мансардных окон следует предусматривать надежную в эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку. Плоскости откосов наклонных светопроемов в мансардных этажах следует проектировать под углом 135° к поверхности остекления.
8.33. В зависимости от назначения зенитные фонари выполняют глухими и открывающимися. В глухих фонарях надежнее выполняется примыкание светопропускающего заполнения к опорному стакану. Открывающиеся зенитные фонари предназначены для вентиляции помещений, а также для дымоудаления во время пожара.
8.34. Общими элементами зенитных фонарей, применяемых в общественных зданиях, являются светопропускающее заполнение, опорный стакан, механизмы открывания. Светопропускающее заполнение может быть выполнено в виде многослойных куполов и оболочек из органического и силикатного стекла, стеклопакетов. Опорные стаканы изготовляют из листовой стали, холодногнутых и стальных профилей, а также из железобетона, керамзитобетона, асбестоцемента и других материалов и утепляют эффективными теплоизоляционными материалами. Стаканы устанавливают по периметру светопроемов в покрытиях зданий. Открываемые зенитные фонари, используемые для дымоудаления, должны иметь автоматическое и дистанционное управление.
8.35. Элементы светопропускающего заполнения закрепляют в конструкции фонаря через упругие прокладки из листовой резины, резиновых профилей, пороизола, гернита, а места примыкания герметизируют специальными герметиками.
После определения нормируемых значений сопротивления теплопередаче
В соответствии с разделом 5 СНиП 23-02 наружные ограждающие конструкции зданий должны удовлетворять:
- нормируемому сопротивлению теплопередаче
- расчетному температурному перепаду
- минимальной температуре, равной температуре точки росы
Приведенное сопротивление теплопередаче
Проводят следующие расчетно-проектные операции:
а) определяют условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства согласно СНиП 23-02 и устанавливают в зависимости от условий эксплуатации А или Б расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий, примененных в проекте согласно данным, приведенным в Приложении Д;
б) для теплотехнически неоднородных наружных ограждающих конструкций, содержащих углы, проемы, соединительные элементы между наружными облицовочными слоями (ребра, шпонки, стержневые связи), сквозные и несквозные теплопроводные включения, осуществляют теплотехнический расчет выбранных конструктивных решений на основе расчета температурных полей. Для многослойных ограждений возможно определение
в) приведенное сопротивление теплопередаче
г) приведенное сопротивление теплопередаче теплого чердака и техподполья (подвала) определяют в соответствии с 9.2 и 9.3;
д) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций по грунту
9.1. Несветопрозрачные ограждающие конструкции
9.1.1. Термическое сопротивление R, м2 x °С/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
где
Термическое сопротивление ограждающей конструкции
где
Таблица 7
Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек
9.1.2. Сопротивление теплопередаче
где
, , При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом:
а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитываются;
б) на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки, следует принимать коэффициент теплоотдачи
Таблица 8
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
для условий холодного периода
9.1.3. Теплотехнический расчет неоднородных наружных ограждающих конструкций, содержащих углы, проемы, соединительные элементы между наружными облицовочными слоями (ребра, шпонки, стержневые связи), сквозные и несквозные теплопроводные включения, выполняют на основе расчета температурных полей по Приложению М. Приведенное сопротивление теплопередаче
где А - площадь неоднородной ограждающей конструкции или ее фрагмента, м2, по размерам с внутренней стороны, включая откосы оконных проемов;
Q - суммарный тепловой поток через конструкцию или ее фрагмент площадью А, Вт, определяемый на основе расчета температурного поля на ЭВМ либо экспериментально по ГОСТ 26254 или ГОСТ 26602.1 с внутренней стороны;
n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый согласно таблице 6 СНиП 23-02 с учетом примечания к этой таблице;
Методика и примеры определения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на основе расчета температурных полей на компьютере приведены в Приложении М.
Приведенное сопротивление теплопередаче
где
A - общая площадь конструкции, равная сумме площадей отдельных участков, м2;
m - число участков ограждающей конструкции с различным приведенным сопротивлением теплопередаче.
9.1.4. Допускается приведенное сопротивление характерного i-го участка ограждающей конструкции
а) по формуле
где
r - коэффициент теплотехнической однородности i-го участка ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, определяемый по 9.1.5, 9.1.6;
б) по формуле (8), где
9.1.5. Для плоских неоднородных ограждающих конструкций, содержащих приведенные в Приложении Н теплопроводные включения, коэффициент теплотехнической однородности r допускается определять по формуле
где А - то же, что и в формуле (10);
m - число теплопроводных включений конструкции;
где
9.1.6. Для трехслойных железобетонных ограждающих конструкций с эффективным утеплителем на гибких металлических связях, железобетонных шпонках, сквозных и перекрестных ребрах коэффициент теплотехнической однородности r следует определять по формуле
где A, m - то же, что и в формуле (10);
Площадь
а) для стыков длиной l, м
б) для горизонтальных и вертикальных оконных откосов длиной соответственно
в) для теплопроводных включений прямоугольного сечения шириной a и высотой b, м
г) для теплопроводных включений типа "гибких связей" (распорки-шпильки, распорки-стержни и пр.)
9.1.7. Для плоских ограждающих конструкций с теплопроводными включениями толщиной больше 50% толщины ограждения, теплопроводность которых не превышает теплопроводности основного материала более чем в 40 раз, приведенное термическое сопротивление определяется следующим образом:
а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев с различными материалами; термическое сопротивление ограждающей конструкции
б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения
Приведенное термическое сопротивление
. (19)Если величина
9.1.8. Для трехслойных панелей, состоящих из двух металлических листов, эффективной теплоизоляции между ними и соединительных металлических элементов (профилей, стержней, болтов), полностью или частично пронизывающих толщу теплоизоляции, приведенное термическое сопротивление определяют следующим образом:
- конструкция условно расчленяется на однородные элементы, тепловые сопротивления которых рассчитывают по Приложению П. Затем конструкция представляется в виде цепи из тепловых сопротивлений, образующих последовательно-параллельные участки, для которых рассчитывается приведенное тепловое сопротивление
, (20)а участки с последовательными тепловыми сопротивлениями - суммированием их тепловых сопротивлений.
Приведенное термическое сопротивление
, (21)где А - то же, что и в формуле (10).
9.1.9. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен определяется на основе расчета приведенного сопротивления теплопередаче фасада здания
, (22)где
- площадь всех фасадов здания, за исключением площади проемов, м2;Фрагментом фасада кирпичного, брусчатого, монолитного здания следует принимать участок наружной стены i-го помещения здания.
В случае если все стены фасада здания имеют одинаковое конструктивное решение с сопротивлением теплопередаче по глади
где
Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче фасада жилого здания
9.1.10. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей)
9.1.11. Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций стен и покрытий со световыми проемами
9.1.12. Приведенное сопротивление теплопередаче
9.1.13. Температуру внутренней поверхности
Температуру внутренней поверхности
9.1.14. Для неоднородных ограждающих конструкций, содержащих приведенные в Приложении Н теплопроводные включения, температуру внутренней поверхности по теплопроводному включению, °С, допускается определять:
- для неметаллических теплопроводных включений по формуле
, (26)- для металлических теплопроводных включений по формуле
В формулах (26) и (27):
Таблица 9
Коэффициент
в зоне теплопроводных включений
Таблица 10
в зоне теплопроводных включений
9.1.15. Температуру точки росы
9.1.16. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи всей ограждающей конструкции
, (28)где
9.2.1. Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия теплого чердака
где
n - коэффициент, определяемый по формуле
, (31)Если условие
не выполняется, то следует увеличить сопротивление теплопередаче перекрытия c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг х °С);
Таблица 11
Таблица 12
теплоизоляции трубопроводов на чердаках и в подвалах
9.2.4. Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака
9.2.5. Проверяют наружные ограждающие конструкции на невыпадение конденсата на их внутренних поверхностях. Температуру внутренней поверхности стен
Температура точки росы
определяется влагосодержание воздуха чердака
где
рассчитывается парциальное давление водяного пара воздуха в теплом чердаке
по таблицам парциального давления насыщенного водяного пара согласно Приложению С определяется температура точки росы
Полученное значение
9.2.6. Пример расчета приведен в Приложении Т.
9.3.1. Технические подвалы (техподполье) - это подвалы при наличии в них нижней разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы водоснабжения и канализации.
Расчет ограждающих конструкций техподполий следует выполнять в приведенной в 9.3.2 - 9.3.6 последовательности.
9.3.2. Нормируемое сопротивление теплопередаче
9.3.3. Определяют приведенное сопротивление теплопередаче
Для неутепленных полов на грунте в случае, когда материалы пола и стены имеют расчетные коэффициенты теплопроводности
Таблица 13
Приведенное сопротивление теплопередаче
техподполья, заглубленных в грунт
Для утепленных полов на грунте в случае, когда материалы пола и стены имеют расчетные коэффициенты теплопроводности
9.3.4. Нормируемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия над техподпольем
, (39)где
n - коэффициент, определяемый по формуле
, (40) , (41)где
Если
9.3.6. Проверяют по формуле (4) СНиП 23-02 полученное расчетом нормируемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия на удовлетворение требования по нормируемому температурному перепаду для пола первого этажа, равному
9.3.7. Пример расчета приведен в Приложении Т.
Светопрозрачные ограждающие конструкции подбирают по следующей методике.
9.4.1. Нормируемое сопротивление теплопередаче
9.4.2. Выбор светопрозрачной конструкции осуществляется по значению приведенного сопротивления теплопередаче
9.4.3. При отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения
9.4.4. Суммарная площадь окон жилых зданий должна быть не более 18% (для общественных - не более 25%) суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций, если приведенное сопротивление теплопередаче окон меньше: 0,51 м2 х °С/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56 м2 х °С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 0,65 м2 х °С/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000 и 0,81 м2 х °С/Вт при градусо-сутках выше 7000. При определении этого соотношения в суммарную площадь непрозрачных конструкций следует включать все продольные и торцевые стены.
9.4.5. При проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений температуру
9.5. Ограждающие конструкции остекленных
лоджий и балконов
9.5.1. При остеклении лоджий и балконов образуется замкнутое пространство, температура которого формируется в результате воздействия его ограждающих конструкций, среды помещения здания и наружных условий. Температура внутри этого пространства определяется на основе решения уравнения теплового баланса остекленной лоджии или балкона (далее - лоджии).
, (42)где
n - число участков ограждений между помещением здания и лоджией;
m - число участков ограждений между лоджией и наружным воздухом.
9.5.2. Температуру воздуха внутри остекленной лоджии
9.5.3. Приведенное сопротивление теплопередаче системы ограждающих конструкций остекленной лоджии, разделяющих внутреннюю и наружную среды: стен
где
n - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающих конструкций здания по отношению к наружному воздуху; для наружных стен и окон остекленной лоджии следует принимать по формуле
9.5.4. Пример расчета приведен в Приложении У.
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
10.1. Повышение энергетической эффективности существующих зданий следует осуществлять при капитальном ремонте, реконструкции (модернизации, санации), расширении и функциональном переназначении помещений (далее - реконструкция) существующих зданий в соответствии с требованиями 10.2 и с учетом требований ВСН 58(р) и ВСН 61(р), за исключением случаев, предусмотренных в СНиП 23-02. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых объемов) требования настоящих норм распространяются на изменяемую часть здания.
10.2. Требования СНиП 23-02 считаются выполненными, если фактическое приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания составляет не менее 90% значений, установленных в таблице 4 СНиП 23-02, либо расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, определяемое согласно приложению Г СНиП 23-02, не превышает нормируемых величин, установленных в таблицах 8 и 9 СНиП 23-02.
10.3. Проект реконструкции зданий следует разрабатывать согласно требованиям раздела 6 СНиП 23-02. При этом для существующего здания по данным проекта и/или натурных обследований следует определить расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление, рассматривая влияние отдельных составляющих на тепловой баланс и выделяя основные элементы теплозащиты, где происходят наибольшие теплопотери. Затем для выбранных элементов теплозащиты и системы отопления и теплоснабжения следует разработать конструктивные и инженерные решения, обеспечивающие нормируемые значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания.
10.4. Расчетная величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания может быть снижена, следуя указаниям 7.7.
10.5. Выбор мероприятий по повышению тепловой защиты при реконструкции зданий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения проектных решений увеличения или замены теплозащиты отдельных видов ограждающих конструкций здания (чердачных и цокольных перекрытий; торцевых стен, стен фасада, светопрозрачных конструкций и прочих), начиная с повышения эксплуатационных качеств более дешевых вариантов ограждающих конструкций. Если при увеличении теплозащиты этих видов ограждающих конструкций не удается достигнуть нормируемого значения удельного расхода энергии согласно СНиП 23-02, то следует дополнительно применять другие более дорогие варианты утепления, замены или комбинации вариантов до достижения указанного требования.
10.6. При замене светопрозрачных конструкций на энергоэффективные согласно СНиП 23-02 следует предусматривать необходимый воздухообмен помещений зданий.
10.7. При разработке конструктивных решений по увеличению теплозащиты непрозрачных ограждающих конструкций, как правило, следует руководствоваться указаниями раздела 8 настоящего документа и, при необходимости, предусматривать пароизоляционные слои в соответствии с требованиями СНиП 23-02.
10.8. При надстройке здания дополнительным этажом (этажами) и выборе объемно-планировочного решения рекомендуется с энергетической точки зрения применять мансардные этажи, так как они потребляют на 30 - 40% меньше тепловой энергии на отопление, чем этажи с вертикальными стенами при одинаковой отапливаемой площади.
11.1. Теплоустойчивость ограждающих конструкций
в теплый период года
11.1.1. При проектировании ограждающих конструкций с учетом их теплоустойчивости необходимо руководствоваться следующими положениями:
теплоустойчивость конструкции зависит от порядка расположения слоев материалов; величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в двухслойной конструкции увеличивается, если более теплоустойчивый материал расположен изнутри;
наличие в конструкции ограждения воздушной прослойки увеличивает теплоустойчивость конструкции. В замкнутой воздушной прослойке целесообразно устраивать теплоизоляцию с теплоотражающей поверхностью; слои конструкции, расположенные между вентилируемой наружным воздухом воздушной прослойкой и наружной поверхностью ограждающей конструкции, должны иметь минимально возможную толщину. Наиболее целесообразно выполнять эти слои из тонких металлических или асбестоцементных листов.
11.1.2. Теплоустойчивость ограждающей конструкции здания должна соответствовать требованиям СНиП 23-02; для этого определяют нормируемую амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
где
11.1.3. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, рассчитывают по формуле
где D - тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по формуле (53);
где v - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно СНиП 23-01, но не менее 1 м/с.
Величину v для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер принимают в соответствии с ГОСТ 26253.
где
Таблица 14
Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом
наружной поверхности ограждающей конструкции
11.1.5. Расчетную амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
где
v - величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха
11.1.6. Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (53).
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2 х °С), с тепловой инерцией
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:
а) для первого слоя - по формуле
б) для i-го слоя - по формуле
где
11.1.7. Если
, то ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям норм по теплоустойчивости.11.1.8. Значения коэффициентов теплопропускания
Таблица 15
Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств
11.1.9. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле
где
11.1.10. Пример расчета приведен в Приложении Ф.
11.2. Теплоустойчивость помещений в холодный период года
11.2.1. Теплоустойчивость помещений в холодный период года при наличии в здании системы отопления с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха не нормируется. В остальных случаях нормативные требования к теплоустойчивости помещений установлены в СНиП 23-02.
11.2.2 Метод расчета теплоустойчивости помещений в холодный период года состоит в следующем.
11.2.2.1. Расчетную амплитуду колебания результирующей температуры помещений жилых и общественных зданий в холодный период года
где М - коэффициент неравномерности теплоотдачи нагревательным прибором, принимаемый по таблице 16;
;Таблица 16
приборов М
Нумерация слоев в формуле (55) принята в направлении от внутренней к наружной поверхности ограждения.
При расчете
, (56)где
11.2.2.2. Для определения коэффициентов теплоусвоения поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (53).
11.2.2.3. Коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности ограждающей конструкции
а) если первый (внутренний) слой ограждающей конструкции имеет тепловую инерцию D > 1, то
б) если
, но , то коэффициент для (n - 1) слоя - по формуле
; (58)для i-го слоя (i = n - 2, n - 3, ..., 1) - по формуле
Коэффициент
в) если для ограждающей конструкции, состоящей из n слоев,
, то коэффициент для n-го слоя - по формуле
для i-го слоя (i = n - 2, n - 3, ..., 1) - по формуле (59);
г) для внутренних ограждающих конструкций величина
д) при наличии в ограждающей конструкции воздушной прослойки коэффициент теплоусвоения воздуха s в ней принимается равным нулю.
В формулах (57) - (60) и неравенствах:
11.2.2.4. Полученная по формуле (54) расчетная амплитуда колебаний результирующей температуры помещения
.11.2.2.5. Выбор типа теплоаккумулирующего прибора по показателю затухания тепловой волны в нем
, обеспечивая в левом секторе от кривых условие .![]() приборов (продолжительность зарядки 8 ч)
![]() Рисунок 3. График для подбора теплоаккумулирующих
приборов (продолжительность зарядки 8 + 2 ч дневной
подразрядки)
![]() Рисунок 4. График для подбора
теплоаккумулирующих приборов (продолжительность зарядки
6 + 2 ч дневной подразрядки)
Показатель теплоусвоения внутренних поверхностей помещения и теплоаккумуляционных слоев прибора
; (61) , (62)где
, (63)11.2.2.6. Мощность нагревательных элементов теплоаккумулирующего прибора
где
m - продолжительность зарядки теплоаккумулирующего прибора, ч.
11.2.2.7. В случае когда электротеплоаккумуляционная система отопления частично покрывает теплопотери здания и является базовой частью комбинированной системы отопления, установочную мощность дополнительных постоянно работающих приборов системы отопления
где
11.2.2.8. Расчетную разность температур следует определять по формуле
где
11.3. Пример определения мощности теплоаккумуляционного прибора приведен в Приложении Х.
И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ
12.1. Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций характеризуются сопротивлением их воздухопроницанию
Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции
, (67)где
Таблица 17
Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций
Сопротивление воздухопроницанию заполнений светопроемов следует определять согласно 12.3, 12.4 и сравнивать со значениями, полученными в результате сертификационных испытаний.
12.2. Проверка ограждающих конструкций на соответствие требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию осуществляется следующим образом.
Определяют разность давлений воздуха
где H - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;
v - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более (установленная при стандартной высоте 10 м), принимаемая по таблице 1* СНиП 23-01; для зданий высотой свыше 60 м v следует умножать на коэффициент
Таблица 18
Изменение скорости ветра по высоте по отношению
к стандартной высоте 10 м
Определяют нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций
, (71)где
12.3. Нормируемое сопротивление воздухопроницанию светопрозрачных конструкций
где
12.4. Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции
где
n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате сертификационных испытаний.
12.5. В случае
выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию.В случае
необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и проводить расчеты по формуле (73) до удовлетворения требований СНиП 23-02.12.6. Пример расчета
12.7. Выбор оконных блоков для здания по их воздухопроницаемости в соответствии с классификацией по ГОСТ 26602.2 согласно требованиям 8.6 СНиП 23-02 приведен в примерах 2 и 3 (Ц.1) Приложения Ц.
12.8. Проверка зданий и их помещений на степень воздухопроницаемости осуществляется согласно методике, приведенной в ГОСТ 31167. Рекомендуемая классификация воздухопроницаемости ограждающих конструкций объекта по кратности воздухообмена при
Таблица 19
Классы воздухопроницаемости ограждающих конструкций
объекта
КОНСТРУКЦИЙ (ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ)
13.1. Расчет нормируемого сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) производят по СНиП 23-02 с учетом следующих требований.
13.2. Парциальное давление насыщенного водяного пара E,
для помещений без агрессивной среды - по таблицам С.1 и С.2, с агрессивной средой - по таблице С.3 Приложения С;
по температуре в плоскости возможной конденсации
где
, (75)где
n - число месяцев i-го периода;
Парциальное давление водяного пара E,
13.3. Значения парциального давления водяного пара
где
13.4. Парциальное давление водяного пара
, (78)где
Индексы i = 1, 2, 3, 0 относятся соответственно к холодному, переходному, теплому периодам и периоду месяцев с отрицательными средними месячными температурами.
13.5. Сопротивление паропроницанию
где
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
Сопротивление паропроницанию
Примечания. 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.
2. Для обеспечения нормируемого сопротивления паропроницанию
3. В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.
13.6. Значения температуры в плоскости возможной конденсации следует определять по формуле
где
,где
При расчете величин
13.7. Для стен промышленных зданий, подверженных воздействию высокоактивных в гигроскопическом отношении аэрозолей (
) расчет по формулам (16) - (20) СНиП 23-02 выполнять не следует. Защиту от увлажнения таких стен с внутренней стороны следует производить без расчета как от непосредственного воздействия раствора соответствующего аэрозоля.13.8. Независимо от результатов расчета по формулам (16) - (20) СНиП 23-02 нормируемые сопротивления паропроницанию
13.9. Изолинии сорбции в зависимости от массового солесодержания для случая ограждающей конструкции из керамзитобетона на керамзитовом песке, содержащем хлориды натрия, калия и магния, приведены в Приложении Э.
13.10. Определение сопротивления паропроницанию при наличии графиков сорбции выполняют следующим образом.
Относительную влажность воздуха
13.11. Пример расчета сопротивления паропроницанию дан в Приложении Э.
14.1. Теплоусвоение полов зданий должно соответствовать требованиям СНиП 23-02. Расчетный показатель теплоусвоения поверхности пола
а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию
, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формулеб) если первые n слоев конструкции пола (
, но тепловая инерция (n + 1) слоев , то показатель теплоусвоения поверхности пола для n-го слоя - по формуле
для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) - по формуле
Показатель теплоусвоения поверхности пола
В формулах (81) - (83) и неравенствах:
14.2. Если расчетная величина
, то следует взять другую конструкцию пола или изменить толщины некоторых его слоев до удовлетворения требованиям .14.3. Теплотехническая характеристика пола в местах отдыха животных при содержании их без подстилки определяется вычисляемым показателем теплоусвоения поверхности пола
Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов слоев конструкции пола в местах отдыха животных следует принимать при эксплуатационной влажности этих материалов, но не выше, чем при условиях эксплуатации Б по Приложению Д. В случае применения специальных гидрофобизированных материалов допускается принимать указанные характеристики при условиях эксплуатации А.
14.4. Пример расчета приведен в Приложении Ю.
15.1. При проектировании здания следует устанавливать согласно СНиП 23-02 класс энергетической эффективности А, В или С по требованию заказчика или владельца здания, обеспечивающий заданный расход тепловой энергии на поддержание параметров микроклимата помещений с учетом климатического района строительства. Контроль теплотехнических и энергетических показателей при проектировании и экспертизе проектов на их соответствие нормам СНиП 23-02 следует выполнять по данным энергетического паспорта.
15.2. Контроль качества и соответствие тепловой защиты зданий и отдельных его элементов нормам СНиП 23-02 при эксплуатации зданий осуществляются аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует разрабатывать мероприятия по устранению дефектов.
15.3. Определение теплотехнических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) теплоизоляционных материалов и конструкций производится в соответствии с федеральными стандартами: ГОСТ 7025, ГОСТ 7076, ГОСТ 17177, ГОСТ 21718, ГОСТ 23250, ГОСТ 24816, ГОСТ 25609, ГОСТ 25898, ГОСТ 30256, ГОСТ 30290.
Расчетные значения теплотехнических показателей материалов и конструкций определяют согласно Приложению Д или по методике, приведенной в Приложении Е.
15.4. Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов тепловой защиты выполняют в натурных условиях либо в лабораторных условиях в климатических камерах, а также методами математического моделирования температурных полей на ЭВМ согласно ГОСТ 25380, ГОСТ 26253, ГОСТ 26254, ГОСТ 26602.1, ГОСТ 26602.2, ГОСТ 26629, ГОСТ 31166, ГОСТ 31167.
15.5. Класс энергетической эффективности здания на стадии эксплуатации присваивается по данным натурных теплотехнических испытаний не менее чем через год после ввода здания в эксплуатацию. Присвоение класса энергетической эффективности производится по степени отклонения удельного расхода тепловой энергии (полученного в результате испытаний и нормализованного в соответствии с расчетными условиями согласно ГОСТ 31168) в сравнении с расчетными по данным нормам в соответствии с таблицей 3 СНиП 23-02. Установленный класс энергетической эффективности следует занести в энергетический паспорт здания.
15.6. При установлении класса энергетической эффективности для построенных или реконструированных (капитально ремонтируемых) зданий согласно таблице 3 СНиП 23-02:
- А и В ("очень высокий" и "высокий"), подрядные и другие организации, участвовавшие в его проектировании и строительстве, а также предприятия-изготовители продукции, способствовавшие достижению этого класса, следует экономически стимулировать;
- D ("низкий"), следует предусматривать штрафные санкции.
Порядок экономического стимулирования или штрафные санкции определяются законодательством субъектов Федерации и решениями их администраций.
15.7. При установлении класса энергетической эффективности для существующих зданий согласно таблице 3 СНиП 23-02:
- D ("низкий"), следует предусматривать мероприятия по повышению энергетической эффективности этого здания путем реконструкции согласно разделу 10 настоящего Свода правил;
- Е ("очень низкий"), рекомендуются мероприятия по повышению энергетической эффективности этого здания путем реконструкции в ближайшей перспективе согласно указаниям раздела 10.
Порядок очередности реконструкции зданий по повышению их энергоэффективности и условия финансирования реконструкции определяются решениями администрации субъектов Федерации.
ПРОЕКТА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"
16.1. Общие положения
16.1.1. Проект здания должен содержать раздел "Энергоэффективность" согласно требованиям СНиП 23-02, СНиП 31-01 и СНиП 31-02. В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями строительных норм. Указанный раздел выполняется на стадиях предпроектной и проектной документации.
16.1.2. При необходимости к разработке раздела "Энергоэффективность" заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и эксперты из других организаций.
16.1.3. Органы экспертизы должны осуществлять проверку соответствия данным нормам предпроектной и проектной документации.
16.2. Содержание раздела "Энергоэффективность"
16.2.1. Раздел "Энергоэффективность" должен содержать энергетический паспорт здания с пояснительной запиской и соответствующими расчетами, классы энергетической эффективности здания в соответствии с таблицей 3 СНиП 23-02, заключение о соответствии проекта здания требованиям настоящих норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта.
16.2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать:
а) общую характеристику запроектированного здания;
б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии:
- расчетные показатели и характеристики здания;
- описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенного сопротивления теплопередаче с протоколами теплотехнических испытаний, подтверждающими принятые расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций и сертификаты соответствия для светопрозрачных конструкций;
- принятые виды пространства под нижним и над верхнем этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей вестибюлей, остекления лоджий;
- теплотехнические расчеты ограждающих конструкций;
- теплотехнические расчеты теплого чердака и техподполья;
- принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии;
- специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации теплоты вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, применение тепловых насосов и прочее;
- информацию о размещении источников теплоснабжения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных;
в) расчеты теплоэнергетических показателей и сопоставление проектных решений в части энергопотребления с требованиями данных норм.
Пример составления раздела "Энергоэффективность" общественного здания приведен в Приложении Я.
17.1. Энергетический паспорт гражданского здания следует разрабатывать согласно требованиям 12 СНиП 23-02 для контроля качества при строительстве и эксплуатации зданий.
17.2. Энергетический паспорт должен входить в состав проектной и приемосдаточной документации вновь возводимых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий, при осуществлении функций инспекцией ГАСН и при приемке здания в эксплуатацию.
17.3. Решение о выборе эксплуатируемых зданий для заполнения энергетического паспорта относится к компетенции органов администрации субъектов Федерации.
17.4. Данные, включенные в энергетический паспорт здания, должны излагаться в нижеприведенной последовательности:
- сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и объеме;
- данные об объемно-планировочном решении с указанием данных о геометрических характеристиках и ориентации здания, площади его ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;
- климатические характеристики района строительства, включая данные об отопительном периоде;
- проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные сопротивления теплопередаче, как отдельных компонентов ограждающих конструкций, так и здания в целом;
- проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам их регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий, по системам теплоснабжения здания;
- проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие удельные расходы тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода по отношению к 1 м2 отапливаемой площади (или 1 м3 отапливаемого объема) и градусо-суткам отопительного периода;
- изменения в построенном здании (объемно-планировочные, конструктивные, систем поддержания микроклимата) по сравнению с проектом;
- результаты испытания энергопотребления и тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации;
- класс энергетической эффективности здания;
- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания.
17.5. Энергетическая эффективность здания определяется по следующим критериям:
удельный расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного периода
показатель компактности здания
общий коэффициент теплопередачи здания
приведенный коэффициент теплопередачи здания через наружные ограждающие конструкции
условный коэффициент теплопередачи здания
кратность воздухообмена здания за отопительный период
коэффициент остекленности фасада здания f.
17.6. Испытания и присвоение класса энергетической эффективности должны выполняться независимыми организациями (фирмами), аккредитованными в установленном порядке. В случае получения результата испытаний ниже "нормального" уровня инспектирующей организации следует разработать незамедлительные меры по повышению энергоэффективности здания.
17.7. Для существующих зданий энергетический паспорт здания следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов Бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.
17.8. Для жилых зданий с пристроенными нежилыми помещениями энергетические паспорта следует, как правило, составлять раздельно по жилой части и каждому пристроенному нежилому блоку; для встроенных помещений общественного назначения жилых зданий (не выходящих за проекцию жилой части здания) энергетический паспорт составляется как для одного здания.
Форма энергетического паспорта здания приведена в приложении Д СНиП 23-02. Пример его заполнения для жилого здания приведен ниже и в таблице 20. Методика расчета теплотехнических и энергетических параметров на примере этого здания приведена в И.2 Приложения И.
Пример
Девятиэтажное 3-секционное жилое здание серии 121 предназначено для строительства в г. Твери. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее число квартир - 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна - с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак - теплый, покрытие - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Техподполье с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения и имеет однотрубную систему отопления с термостатами без авторегулирования на вводе.
Таблица 20
Общая информация
Расчетные условия
Продолжение таблицы 20
Функциональное назначение, тип и конструктивное
решение здания
Геометрические и теплоэнергетические показатели
Окончание таблицы 20
(справочное)
В настоящем Своде правил использованы следующие документы:
СНиП 23-01-99* Строительная климатология
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
ГОСТ 8.207-76 ГСИ Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия
ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия
ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия
ГОСТ 931-90 Листы и полосы латунные. Технические условия
ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 2697-83* Пергамин кровельный. Технические условия
ГОСТ 4598-86* Плиты древесно-волокнистые. Технические условия
ГОСТ 4640-93* Вата минеральная. Технические условия
ГОСТ 5578-94* Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные
ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия
ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия
ГОСТ 6617-76* Битумы нефтяные строительные. Технические условия
ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 7251-77* Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия
ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия
ГОСТ 8486-86*Е Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 8673-93 Плиты фанерные. Технические условия
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8740-85* Картон облицовочный. Технические условия
ГОСТ 8904-81* Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия
ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
ГОСТ 9462-88* Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 9463-88* Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 9480-89 Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия
ГОСТ 9548-74* Битумы нефтяные кровельные. Технические условия
ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 9583-75* Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия
ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия
ГОСТ 10140-2003 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия
ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия
ГОСТ 10632-89* Плиты древесно-стружечные. Технические условия
ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 10923-93* Рубероид. Технические условия
ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный
ГОСТ 14359-69 Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования
ГОСТ 15527-70* Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки
ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия
ГОСТ 16136-2003 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 16381-77* Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования
ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 18108-80* Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия
ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие Технические условия
ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия
ГОСТ 20916-87 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол. Технические условия
ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
ГОСТ 21880-94* Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия
ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия
ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
ГОСТ 22950-95 Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия
ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия
ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 24767-81 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия
ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности
ГОСТ 25192-82* Бетоны. Классификация и общие технические требования
ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции
ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия
ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения
ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия
ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию
ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций
ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо-водопроницаемости
ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия
ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
ГОСТ 30290-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 30547-97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи
ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях
ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление
ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования
ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
СанПиН2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения
ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.
(обязательное)
Таблица Б.1
Таблица Б.2
Указатель обозначений основных индексов
(обязательное)
ПРИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОБЛАЧНОСТИ
ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
В.1. Суммарная (прямая плюс рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность (покрытие, зенитные фонари)
где
m - число месяцев отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °С, определяемое по методу, изложенному в Справочном пособии к СНиП "Строительная климатология" (М.: Стройиздат, 1990).
В.2. Суммарная (прямая, рассеянная и отраженная) солнечная радиация на вертикальную поверхность (стены и окна)
где
m,
Пример расчета
Определить количество суммарной солнечной радиации при действительных условиях облачности, поступающей на фасады северо-восточной и юго-западной ориентации жилого здания в г. Твери за отопительный период (
Определим, какие месяцы в году включает отопительный период в г. Твери. По данным таблицы 3 СНиП 23-01 устанавливаем месяцы со средней месячной температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °С. Это - январь, февраль, март, апрель, одни сутки мая, пять суток сентября, октябрь, ноябрь, декабрь. Количество поступающей на фасады солнечной радиации определим по формуле (В.2). Результаты расчета сведены в таблицу В.1. Колонки 2, 7, 9, 10 заполняются по данным справочника, поименованного в В.1 (
Примечание. Так как данные по солнечной радиации для г. Твери отсутствуют, то были приняты данные по ближайшему климатическому пункту - г. Торжка, 57° с.ш.
Таблица В.1
Таблица В.2
с горизонтальной поверхности на вертикальную
(справочное)
РАДИАЦИИ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) ПРИ ЯСНОМ
НЕБЕ В ИЮЛЕ
(обязательное)
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Таблица Д.1
(обязательное)
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ А И Б
Методика предназначена для испытательных лабораторий и устанавливает процедуру определения на основании лабораторных испытаний расчетных значений теплопроводности конкретных марок и типов строительных материалов и изделий.
Е.1. Общие положения
Теплопроводность сухих и влажных материалов измеряют по ГОСТ 7076 при средней температуре образца (25 +/- 1) °С [(298 +/- 1) K].
Расчетные значения теплопроводности определяют на пяти образцах для условий эксплуатации А и пяти образцах для условий эксплуатации Б, причем образцы должны быть отобраны от пяти партий конкретной марки материала или изделия по одному образцу от партии для каждого условия эксплуатации. Допускается последовательное определение теплопроводности пяти образцов для условий эксплуатации А, затем их доувлажнение и определение теплопроводности для условий эксплуатации Б.
Значения влажности исследуемого материала или изделия для условий эксплуатации А и Б следует принимать по Приложению Д в случае, если данный вид материала указан в его перечне, или по фактическим значениям влажности аналогичного теплоизоляционного материала в конструкции после 3 - 5 лет эксплуатации. Допускается за величину влажности для условий эксплуатации А принимать значение сорбционной влажности материала при относительной влажности воздуха 80%, а для условий эксплуатации Б - значение сорбционной влажности при относительной влажности воздуха 97%.
Сорбционную влажность материала или изделия определяют по ГОСТ 24816. Статистическую обработку результатов измерения выполняют по ГОСТ 8.207 при доверительной вероятности 0,95 для нормального распределения результатов измерений. Неисключенную систематическую погрешность средств измерений следует принимать равной не менее 3% текущего значения теплопроводности.
Е.2. Обозначения
При определении расчетных значений теплопроводности используют следующие обозначения:
Е.3. Подготовка образцов для испытаний
Если позволяет однородность материала (поры, раковины или инородные включения не должны быть более 0,1 толщины образца), образцы изготавливают толщиной 20 - 30 мм. Для трудно увлажняемых материалов (материалы с закрытой мелкопористой структурой, например экструзионный пенополистирол) допускается проводить испытания на образцах толщиной до 5 мм, соблюдая при этом те же требования к однородности структуры материала. Толщину образца следует измерять по ГОСТ 17177.
Отобранные образцы высушивают до постоянной массы при температуре, указанной в нормативных документах на данный материал, либо в соответствии с ГОСТ 17177. Образец считается высушенным до постоянной массы, если расхождения между результатами двух последовательных взвешиваний не будут превышать 0,5%; при этом время сушки должно быть не менее 0,5 ч. По окончании сушки определяют массу (
Е.4. Увлажнение образцов материала
При наличии аналога по Приложению Д принимают значение влажности для условий эксплуатации А и Б испытываемого материала. При отсутствии аналога в соответствии с ГОСТ 24816 определяют значение сорбционной влажности испытываемого материала или изделия при 80 и 97%-ной относительной влажности воздуха.
Рассчитывают для каждого образца материала массу, до которой его следует увлажнить, чтобы получить значения влажности, соответствующие условиям эксплуатации А или Б:
. (Е.1)Увлажнение производят на установках, обеспечивающих принудительное насыщение образца водяным паром или капельно-воздушной смесью. Не допускается производить увлажнение капельно-воздушной смесью теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна и стекловолокна.
Увлажнение образца паром производят, не допуская его нагрева до температуры, выше которой происходит деструкция образца. Пар или капельно-воздушная смесь должны пронизывать (не омывать) образец.
Одним из вариантов увлажнения образцов может быть его увлажнение на описанной ниже установке. Образец плотно устанавливают в прямоугольный короб на сетку. На короб устанавливают крышку с подсоединенным к ней отсасывающим шлангом пылесоса. С противоположного конца короба в него несколько минут (от 2 до 10) подают при работающем пылесосе пар или капельно-воздушную смесь. Затем образец охлаждают при комнатной температуре и взвешивают. Процедуру насыщения повторяют до тех пор, поворачивая каждый раз образец другой поверхностью, пока не будет достигнута весовая влажность в интервале между
и - не менее 2 сут - материалы на основе стекловолокна и минерального волокна;
- не менее 14 сут - материалы на основе пенопластов и пенокаучуков.
Е.5. Определение теплопроводности
Определение теплопроводности сухих и влажных материалов следует производить только при горизонтальном положении образца в приборах, работающих по симметричной схеме. Разность температуры лицевых граней образца должна измеряться не менее чем четырьмя противоположно соединенными термопарами (по два измерительных спая на каждой стороне образца). ЭДС термопары следует измерять вольтметром, обладающим чувствительностью не менее 1 мкВ и погрешностью измерения не более 2% при ЭДС 100 мкВ. Отклонение от температуры термостатирования образца материала - не более 0,1 °С.
Теплопроводность влажных образцов материала
(Е.2)и после испытаний - по формуле
. (Е.3)Значение влажности, при которой была определена теплопроводность образца, вычисляют как среднее арифметическое значение до и после проведения измерений:
. (Е.4)Для снижения потери влаги в процессе измерения теплопроводности образец должен устанавливаться в аппаратуру заключенным в обечайку из материала с низкой теплопроводностью (текстолит, полиэтилен, полипропилен, оргстекло или другие аналогичные материалы). Измерения считаются удовлетворительными, если снижение влажности образца за время измерений не превысило 10%.
При определении теплопроводности образцов толщиной менее 20 мм на противоположных сторонах образца по центру (на пересечении диагоналей) следует укрепить термопары для измерения перепада температуры на термостатируемых поверхностях образца. Термопары должны быть выполнены из эмалированных проводов диаметром не более 0,2 мм. Образец испытываемого материала с укрепленными на нем термопарами размещают между двумя листами эластичной резины толщиной 1 мм и дополняют с двух сторон до требуемой для конкретного прибора толщины образца слоями поролона.
Е.6. Обработка результатов измерений
Рассчитывают среднее арифметическое значение теплопроводности образцов материала в сухом состоянии:
или . (Е.5)Для каждого образца вычисляют теплопроводность при значении влажности, соответствующей условиям эксплуатации А и Б:
. (Е.6)Рассчитывают среднее арифметическое значение теплопроводности для пяти измерений для условий эксплуатации А и Б:
. (Е.7)Определяют среднее квадратичное отклонение результатов пяти измерений теплопроводности для условий эксплуатации А и Б:
. (Е.8)Расчетное значение теплопроводности испытываемого материала для условий эксплуатации А и Б вычисляют по формуле
Пример расчета
Требуется определить значения
На испытания отобраны из пяти партий плит пять пар образцов размером 250 x 250 x 30 мм (пять образцов для определения
Таблица Е.1
Коэффициент
(рекомендуемое)
Методика выбора теплоизоляционных материалов
по условиям экономической целесообразности
Ж.1. Выбор теплоизоляционного материала по условиям экономической целесообразности следует производить только из материалов, предназначенных для ограждающих конструкций, удовлетворяющих требованиям экологической и пожарной безопасности, деструкционной стойкости.
Ж.2. Экономическую целесообразность теплозащиты следует оценивать по выполнению двух условий.
Первое условие: чистый дисконтированный доход от применения выбранного теплоизоляционного материала в данной конструкции должен быть положительным
где
E - норма дисконта, выбираемая заказчиком (при отсутствии данных принимается равной 0,08
T - нормативный срок службы ограждающей конструкции здания, лет;
t - номер текущего года.
Второе условие: срок окупаемости капитальных вложений в теплозащитный слой ограждающей конструкции (с учетом дисконтирования прибыли) должен быть не больше срока окупаемости банковского вклада.
Ж.3. Первое условие экономической целесообразности при выборе теплоизоляционного материала должно удовлетворять неравенству
где
n - то же, что и в формуле (3) СНиП 23-02;
Численные значения
, (Ж.3)где
, (Ж.4)r - то же, что и формуле (11);
, (Ж.5)где Е, Т - то же, что и в формуле (Ж.1).
Ж.4. Второе условие экономической целесообразности при выборе теплоизоляционного материала должно удовлетворять неравенству
где
, (Ж.7)Ж.5. Все теплоизоляционные материалы, удовлетворяющие двум неравенствам (Ж.2) и (Ж.6), обеспечивают экономическую целесообразность применения в качестве теплозащиты. При этом приоритет следует отдавать материалам с наименьшим значением
Ж.6. Теплоизоляционные материалы, удовлетворяющие только первому условию, обеспечивают относительную экономическую целесообразность. Их использование рекомендуется только по согласованию с заказчиком.
Ж.7. Использование для теплозащиты зданий теплоизоляционных материалов, не удовлетворяющих условиям экономической целесообразности, не рекомендуется.
Пример расчета
Требуется оценить экономическую целесообразность использования в г. Уфе следующих теплоизоляционных материалов для теплозащиты кирпичной стены жилого дома с конструктивным слоем из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе с коэффициентом теплопроводности
- плит теплоизоляционных из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 (Салаватский завод ОАО "Термостепс") с коэффициентом теплопроводности
- плит пенополистирольных ПСБ-С-50 (ООО НПО "Полимер", г. Уфа) с коэффициентом теплопроводности
- матов прошивных из минеральной ваты М-125 (Салаватский завод ОАО "Термостепс") с коэффициентом теплопроводности
- шлакоматов 2М-100 (ОАО "Нефтехимстрой", г. Уфа) с коэффициентом теплопроводности
Исходные данные:
- толщина основного конструктивного слоя стены
- толщина наружного облицовочного слоя
- крепление - гибкие связи из стеклопластика;
- коэффициент теплотехнической однородности r = 0,84;
- нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче
- район строительства - г. Уфа,
- тарифная стоимость тепловой энергии
руб./Вт х ч;- нормативный срок службы конструкции Т = 50 лет;
- норма дисконта, выбранная заказчиком, E = 0,1
Порядок расчета
1. Суммарное сопротивление теплопередаче стены без теплоизоляционного слоя
= 0,114 + 0,38/0,04 + 0,12/0,58 + 0,043 == 0,958 м2 х °С/Вт.
2. Значение функций влияния внутреннего оребрения и теплотехнической однородности конструкции
;3. Значения коэффициентов дисконтирования
= 9,9 лет; = 6,5 лет.4. Определение условий экономической целесообразности по формулам (Ж.2) - (Ж.6):
- для первого условия
== 38,7 (руб./м2)/(м2 х °С/Вт);
- для второго условия
== 25,4 (руб./м2)/(м2 х °С/Вт).
5. Значения параметра
- плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 (Салаватский завод ОАО "Термостепс"):
- плиты пенополистирольные ПСБ-С-50 (ООО НПО "Полимер", г. Уфа):
- маты прошивные из минеральной ваты М-125 (Салаватский завод ОАО "Термостепс"):
- шлакоматы 2М-100 (ОАО "Нефтехимстрой", г. Уфа):
6. Теплоизоляционным материалом, удовлетворяющим требованиям экономической целесообразности, в данном случае являются плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 Салаватского завода ОАО "Термостепс", имеющие
(рекомендуемое)
И.1. Расчет уровня тепловой защиты по нормируемому
удельному расходу тепловой энергии на отопление здания
Требуется определить уровень теплозащиты 12-этажного жилого двухсекционного здания, намеченного к строительству в Санкт-Петербурге. Уровень теплозащиты определяется по комплексному показателю нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания.
Исходные данные
Двенадцатиэтажное двухсекционное жилое здание состоит из одной торцевой секции и одной угловой торцевой секции. Общее количество квартир - 77 (2-й - 12-й этажи), 1-й этаж - офисные помещения. Каркас, включая перекрытия, - из монолитного железобетона. Стены - самонесущие с эффективным утеплителем, окна с трехслойным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах. Покрытие - совмещенное железобетонное с эффективным утеплителем. Цокольный этаж - отапливаемый с размещением офисных и административных помещений, полы по грунту. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.
Согласно СНиП 23-01 климатические параметры Санкт-Петербурга следующие:
- расчетная температура наружного воздуха
- продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период
Согласно ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002 оптимальная расчетная температура внутреннего воздуха жилого здания
Вычисляем градусо-сутки отопительного периода согласно формуле (1)
= (20 + 1,8) х 220 = 4796 °С х сут.Порядок расчета
Расчет площадей и объемов объемно-планировочного решения здания выполняют в соответствии с 5.4 по рабочим чертежам архитектурно-строительной части проекта. В результате получены следующие основные объемы и площади:
- отапливаемый объем
- отапливаемая площадь (для жилых зданий - общая площадь квартир)
- площадь жилых помещений
- общая площадь наружных ограждающих конструкций здания
стен
окон и балконных дверей
совмещенного покрытия
перекрытий под эркерами
полов по грунту
Рассчитывают отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери
= 779/(4508 + 779) = 0,15, что ниже требуемого отношения, которое согласно СНиП 23-02 должно быть не более 0,18.Рассчитывают показатель компактности здания
= 6475/22956 = 0,28, что ниже нормируемого значения, которое согласно СНиП 23-02 для 12-этажных зданий составляет 0,29, и, следовательно, удовлетворяет требованиям норм.Нормируемые теплозащитные характеристики наружных ограждений предварительно определяются согласно разделу 5 СНиП 23-02 в зависимости от градусо-суток района строительства. Для Санкт-Петербурга (
Требуемый воздухообмен определяется для жилых зданий исходя из нормы, установленной согласно СНиП 23-02, 3 м3/ч удаляемого воздуха на 1 м2 жилых помещений.
Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания определяют по таблице 9 СНиП 23-02. Для 12-этажных жилых зданий эта величина равна
Выполняют расчет удельной потребности в тепловой энергии на отопление здания
параметров здания и заполнение формы
энергетического паспорта
И.2.1. Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указываются этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом - полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Методика расчета параметров приведена на примере жилого здания, описанного в разделе 18.
И.2.2. В разделе "Общая информация о проекте" приводится следующая информация:
адрес здания - регион РФ, город или населенный пункт, название улицы и номер здания;
тип здания - в соответствии с разделом 17;
разработчик проекта - название головной проектной организации;
адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции;
шифр проекта - номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией.
И.2.3. В разделе "Расчетные условия" приводятся климатические данные для города или пункта строительства здания и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно разделу 18):
1. Расчетная температура внутреннего воздуха
2. Расчетная температура наружного воздуха
3. Расчетная температура теплого чердака
4. Расчетная температура техподполья (технического подвала)
5. Продолжительность отопительного периода
6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
7. Градусо-сутки отопительного периода
Для г. Твери
И.2.4. В разделе "Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания" приводятся данные, характеризующие здание.
8 - 11. Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.
И.2.5. В разделе "Объемно-планировочные параметры здания" вычисляют в соответствии с требованиями подраздела 5.4 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели:
12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания
Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи,
, м2, определяется по формуле , (И.1)где
= 160,6 х 24 = 3855 м2.Площадь наружных стен
, (И.2)где
Для рассматриваемого здания
Тогда
Площадь покрытия
= 770 м2.Общая площадь наружных ограждающих конструкций
= 3855 + 770 + 770 = 5395 м2. (И.3)13 - 16. Площадь отапливаемых помещений
17. Отапливаемый объем здания
= 18480 м3. (И.4)18 - 19. Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:
- коэффициент остекленности фасадов здания f
; (И.5)- показатель компактности здания
. (И.6)И.2.6. Раздел "Энергетические показатели" включает теплотехнические и теплоэнергетические показатели.
Теплотехнические показатели
20. Согласно СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений
- стен
- окон и балконных дверей
- покрытия
- перекрытий первого этажа
Согласно СНиП 23-02 в случае удовлетворения требования
по удельному расходу тепловой энергии на отопление здания приведенное сопротивление теплопередаче Проверяют принятую величину для стен на ограничение по температурному перепаду, подставляя ее в формулу (4) СНиП 23-02: для стен
Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с тройным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах
21. Приведенный коэффициент теплопередачи здания
= 0,519 Вт/(м2 х °С).
22. Кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период
= 168. Кратность воздухообмена в жилых помещениях здания равна ,где
К этому воздухообмену следует добавить объем инфильтрующегося воздуха через окна и балконные двери лестничной клетки, лифтовых холлов наружных пожарных переходов. Воздухопроницаемость окон и балконных дверей наружных переходов следует принимать из сертификата испытаний и при отсутствии - 2,1 кг/(м2 х ч), входных дверей в здание - 7 кг/(м2 х ч) (табл. 11 СНиП 23-02). Количество инфильтрующегося воздуха
= 386 кг/ч;Кратность воздухообмена за счет инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовом узле равна
.И общая кратность воздухообмена в жилом здании равна сумме этих кратностей
.23. Условный коэффициент теплопередачи здания
= 0,573 Вт/(м2 х °С).24. Общий коэффициент теплопередачи здания
Теплоэнергетические показатели
25. Общие теплопотери через наружную ограждающую оболочку здания за отопительный период
= 2552185 МДж.26. Удельные бытовые тепловыделения
27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период
= 932945 МДж.28. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период
= 255861 МДж.29. Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
30. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания
= 74,77 кДж/(м2 х °С х сут).31. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания
стен -
окон и балконных дверей -
покрытий -
перекрытий первого этажа -
(рекомендуемое)
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ФАСАДА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ
Исходные данные
1. Объект строительства - 16-этажный односекционный крупнопанельный жилой дом, построенный в г. Кашире Московской области. Условие эксплуатации ограждений Б согласно СНиП 23-02.
2. Наружные стены - из трехслойных железобетонных,
3. Для заполнения проемов применены деревянные оконные блоки с тройным остеклением в раздельно-спаренных переплетах
4. В стыках применен минераловатный утеплитель
5. Для Московской области (г. Кашира) согласно СНиП 23-01 средняя температура и продолжительность отопительного периода составляют:
Порядок расчета
1. По таблице 4 СНиП 23-02
2. Сопротивление теплопередаче панелей по глади, рассчитанное по формуле (8), равно
3. К числу теплопроводных включений и теплотехнических неоднородностей в стенах 16-этажного панельного дома относятся гибкие связи, оконные откосы, горизонтальные и вертикальные стыки панелей, угловые стыки, примыкание панелей к карнизу и цокольному перекрытию.
Для расчета по формуле (14) коэффициентов теплотехнической однородности различных типов панелей коэффициенты влияния теплопроводных включений
Таблица К.1
4. Коэффициенты теплотехнической однородности стеновых панелей рядового этажа 16-этажного дома, рассчитанные по формуле (14), приведены в таблице К.2.
5. Приведенный коэффициент теплотехнической однородности фасада определяется по формуле (24) и для рядового этажа (в соответствии с количеством типов панелей по таблице К.2) равен:
+ 9,1 х 4 + 4,2 х 4)/(2 х 6,15/0,743 + 4 х 6,15/0,73 + 2 х 6,15/0,74 +
+ 2 х 6,15/0,724 + 2 х 8,37/0,75 + 2 х 8,37/0,729 + 2 х 8,37/0,757 +
+ 2 х 9,45/0,787 + 8,22/0,8 + 4,58/0,714 + 10 х 4,06/0,832 +
+ 4 х 9,1/0,856 + 2 х 4,2/0,836 + 2 х 4,2/0,864) = 237,22/304 = 0,78;
- для первого этажа
- для последнего этажа
Приведенный коэффициент теплотехнической однородности фасада здания
Приведенное сопротивление теплопередаче фасада 16-этажного жилого дома по формуле (23) равно
Следовательно, наружные стены 16-этажного жилого дома удовлетворяют требованиям СНиП 23-02.
(справочное)
ЗАТЕНЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПРОПУСКАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ k ОКОН,
БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ
Таблица Л.1
(обязательное)
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
М.1. Ограждающую конструкцию разбивают на расчетные (двухмерные или трехмерные в отношении распределения температур) участки.
М.2. При определении приведенного сопротивления теплопередаче
а) исследуемая область, выделенная для расчета температурного поля, представляет собой фрагмент ограждающей конструкции, для которого надлежит определить величину
б) исследуемая область, для которой рассчитывается температурное поле, меньше по размеру, чем анализируемый фрагмент ограждающей конструкции.
В первом случае искомая величина
где
L - протяженность исследуемой области, м.
Во втором случае
, (М.2)где
М.3. При расчете двухмерного температурного поля выбранный участок вычерчивают в определенном масштабе и на основании чертежа составляют схему расчета, упрощая ее для удобства разбиения на участки и блоки. При этом:
а) заменяют сложные конфигурации участков, например криволинейные, более простыми, если эта конфигурация имеет незначительное влияние в теплотехническом отношении;
б) наносят на чертеж границы области исследования и оси координат (x, y или r, z). Выделяют участки с различными теплопроводностями и указывают условия теплообмена на границах. Проставляют все необходимые размеры;
в) расчленяют область исследования на элементарные блоки, выделяя отдельно участки с различными коэффициентами теплопроводности. Вычерчивают в масштабе схему расчленения исследуемой области и проставляют размеры всех блоков;
г) вычерчивают область исследования в условной системе координат x', y', когда все блоки принимаются одного и того же размера. Проставляют координаты вершин полигонов, ограничивающих участки области с различными теплопроводностями, и координаты вершин многоугольников, образующих границы исследуемой области. Нумеруют участки и границы исследуемой области и подписывают вершины областей теплопроводностей, температур (или тепловых потоков) на границах или окружающего воздуха и коэффициентов теплоотдачи;
д) пользуясь двумя чертежами, выполненными по "в" и "г", и руководствуясь стандартной (обычной) последовательностью расположения, составляют комплект численных значений исходных данных для ввода в ПК.
Пример расчета 1
Требуется определить приведенное сопротивление теплопередаче трехслойной металлической стеновой панели из листовых материалов.
Исходные данные
1. Конструкция панели изображена на рисунке М.1. Она состоит из двух стальных профилированных листов с коэффициентом теплопроводности 58 Вт/(м х °С), между которыми размещены минераловатные плиты "Роквул" плотностью 200 кг/м3 с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м х °С). Листы соединяются между собой стальными профилями через бакелизированные фанерные прокладки толщиной 8 мм с коэффициентом теплопроводности 0,81 Вт/(м х °С).
![]() 1 - минераловатные плиты; 2 - профилированные стальные
профили; 3 - стальные профили; 4 - фанерные прокладки
из листовых материалов и чертеж исследуемой области
2. В расчете приняты следующие условия на сторонах ограждения:
снаружи -
внутри -
Порядок расчета
На процесс теплопередачи в рассматриваемой конструкции оказывают существенное влияние стальные профили, соединяющие профилированные листы обшивки друг с другом и образующие так называемые мостики холода. Для разрыва этих мостиков холода профили присоединены к листам через фанерные прокладки. Участок конструкции с ребром посередине возможно выделить для расчета температурного поля.
Температурное поле рассматриваемого участка двухмерно, так как распределение температуры во всех плоскостях, параллельных плоскости поперечного сечения конструкции, одинаково. Профили в основной части находятся на расстоянии 2 м один от другого, поэтому при расчете можно учесть ось симметрии посредине этого расстояния.
Исследуемая область (рисунок М.1) имеет форму прямоугольника, две стороны которого являются естественными границами ограждающей конструкции, на которых задаются условия теплообмена с окружающей средой, а остальные две - осями симметрии, на которых возможно задавать условия полной теплоизоляции, т.е. тепловой поток в направлении оси ОХ, равный нулю.
Исследуемая область для расчета согласно М.3 была расчленена на 1215 элементарных блоков с неравномерными интервалами.
В результате расчета двухмерного температурного поля на ПК получен осредненный тепловой поток, проходящий через рассчитанный участок ограждающей конструкции, равный Q = 32,66 Вт. Площадь рассчитанного участка составляет A = 2 м2.
Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитанного фрагмента по формуле (М.1)
Для сравнения, сопротивление теплопередаче вне теплопроводного включения, определенное по формуле (8), равно
= 3,56 м2 х °С/Вт.
Температура внутренней поверхности в зоне теплопроводного включения по расчету на ПК равна 9,85 °С. Проверим на условие выпадения конденсата при
Расчетную температуру наружного воздуха, при которой не будет выпадения конденсата, следует определять по формуле
== 20 - [(20 + 30)/(20 - 9,85)](20 - 10,7) = -25,8 °С.
М.4. При подготовке к решению задач о стационарном трехмерном температурном поле выполняют следующий алгоритм:
а) выбирают требуемый для расчета участок ограждающей конструкции, трехмерный в отношении распределения температур. Вычерчивают в масштабе три проекции ограждающей конструкции и проставляют все размеры;
б) составляют схему расчета (рисунок М.2), вычерчивая в аксонометрической проекции и определенном масштабе изучаемую часть ограждающей конструкции. При этом сложные конфигурации участков заменяют более простыми, состоящими из параллелепипедов. При такой замене необходимо учитывать влияющие в теплотехническом отношении детали конструкции. Наносят на чертеж границы области исследования и оси координат, выделяют в виде параллелепипедов участки с различными теплопроводностями, указывают условия теплообмена на границах и проставляют все размеры;
![]() крыши (а) и схема расчета конструкции панели
совмещенной крыши (б)
в) расчленяют область исследования на элементарные параллелепипеды плоскостями, параллельными координатным плоскостям XOY, ZOY, YOZ (рисунок М.2), выделяя отдельно участки с различной теплопроводностью, вычерчивают в масштабе схему расчленения исследуемой области на элементарные параллелепипеды и проставляют размеры;
г) вычерчивают три проекции области исследования на координатные плоскости в условной системе координат X', Y', Z', пользуясь схемами, выполненными согласно "б" и "в". Когда все элементарные параллелепипеды принимаются одного и того же размера, проставляют координаты вершин проекций параллелепипедов, ограничивающих участки области с различными теплопроводностями, и проекции плоскостей, образующих границы исследуемой области. Подписывают величины теплопроводностей, температуру на границах или окружающего воздуха и коэффициенты теплоотдачи;
д) составляют комплект исходных данных, пользуясь схемами "б", "в", "г", для ввода в ПК.
Пример расчета 2
Определить приведенное сопротивление теплопередаче панели совмещенной крыши, выполненной из ребристых железобетонных оболочек.
Исходные данные
1. Конструкция панели совмещенной крыши (рисунок М.2) размером 3180 x 3480 x 270 мм представляет в сечении трехслойную оболочку. Наружный и внутренний слои толщиной 50 и 60 мм из железобетона с коэффициентом теплопроводности 2,04 Вт/(м х °С). Средний теплоизоляционный слой из пенополистирольных плит с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м х °С). Каждая из оболочек имеет параллельные один другому на расстоянии 700 мм ребра по 60 и 40 мм, доходящие до середины теплоизоляционного слоя. Ребра оболочек взаимно перпендикулярны и, таким образом, каждое ребро одной оболочки примыкает к ребру другой оболочки на площадке 60 x 40 мм.
2. В расчете приняты следующие условия на поверхностях ограждения
снаружи -
внутри -
Порядок расчета
Процесс теплопередачи такой ограждающей конструкции трехмерен, так как распределение температур определяется не только потоками теплоты, перпендикулярными плоскости ограждения, но и потоками теплоты в его плоскости. Поле температур симметрично относительно координатных плоскостей, поэтому для расчета возможно вырезать исследуемую область конструкции плоскостями, параллельными координатным (на рисунке М.2,а помечено буквами ADBC). На рисунке М.2,б представлено аксонометрическое изображение этой части конструкции. Условия теплообмена: на плоскостях AOD'D, СС'ОA, BB'D'D, СС'В'В тепловые потоки, перпендикулярные осям координат ОХ и OY, равны нулю; на плоскостях ACBD и OC'B'D' возможно задать граничные условия второго рода:
- для плоскости ACBD
- для плоскости ОС'B'D'
Согласно принятой методике расчета трехмерного температурного поля исследуемая область расчленяется на 3528 элементарных параллелепипедов. Расчет выполняется на ПК. В результате расчета получаем осредненный тепловой поток Q = 3,215 Вт. Площадь рассчитанного фрагмента А = 0,37 х 0,38 = 0,1406 м2.
Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитанного участка и всей панели определяется по формуле (М.1)
(рекомендуемое)
ОДНОРОДНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ПО ТАБЛИЧНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ
![]() в ограждающих конструкциях
H.1. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ r
ПО ФОРМУЛЕ (12) НАСТОЯЩЕГО СВОДА ПРАВИЛ
Таблица Н.1
Пример расчета
Определить приведенное сопротивление теплопередаче панели с эффективным утеплителем (пенополистирол) и стальными обшивками промышленного здания.
Исходные данные
Размер панели 6 x 2 м. Конструктивные и теплотехнические характеристики панели:
толщина стальных обшивок 0,001 м, коэффициент теплопроводности
толщина пенополистирольного утеплителя 0,2 м, коэффициент теплопроводности
Отбортовка листового материала вдоль протяженных сторон панели приводит к образованию теплопроводного включения типа IIб (рисунок Н.1), имеющего ширину a = 0,002 м.
Порядок расчета
Сопротивления теплопередаче вдали от включения
Значение безразмерного параметра теплопроводного включения по таблице Н.2
.Таблица Н.2
По таблице Н.2 по интерполяции определяем величину
Коэффициент
.Коэффициент теплотехнической однородности панели по формуле (12)
.Приведенное сопротивление теплопередаче по формуле (11)
м2 х °С/Вт.Таблица Н.3
Н.2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ r
ПО ФОРМУЛЕ (14) НАСТОЯЩЕГО СВОДА ПРАВИЛ
Пример расчета
Определить приведенное сопротивление теплопередаче
Исходные данные
Панель толщиной 300 мм содержит наружный и внутренний железобетонные слои, которые соединены между собой двумя подвесками (в простенках), подкосом, расположенным в нижней зоне подоконного участка, и распорками: 10 - у горизонтальных стыков и 2 - в зоне оконного откоса (рисунок Н.2).
![]() 1 - распорки; 2 - петля; 3 - подвески; 4 - бетонные
утолщения (
5 - подкос
Рисунок Н.2. Конструкция трехслойной панели
на гибких связях
В таблице Н.4 приведены расчетные параметры панели.
В зоне подвесок и петель внутренний бетонный слой имеет утолщения, заменяющие часть слоя утеплителя.
Таблица Н.4
Порядок расчета
Конструкция ограждения содержит следующие теплопроводные включения: горизонтальные и вертикальные стыки, оконные откосы, утолщения внутреннего железобетонного слоя и гибкие связи (подвески, подкос, распорки).
Для определения коэффициента влияния отдельных теплопроводных включений предварительно рассчитаем по формуле (7) термические сопротивления отдельных участков панели:
в зоне утолщения внутреннего железобетонного слоя
по горизонтальному стыку
по вертикальному стыку
термическое сопротивление панели вдали от теплопроводных включений
Условное сопротивление теплопередаче вдали от теплопроводных включений
Так как панель имеет вертикальную ось симметрии, то определение последующих величин осуществляем для половины панели.
Определим площадь половины панели без учета проема окна
.Толщина панели
Определим площадь зон влияния
для горизонтального стыка
= 2,95/3,295 = 0,895. ;для вертикального стыка
= 1,394/3,295 = 0,423. ;для оконных откосов при
;для бетонных утолщений внутреннего железобетонного слоя в зоне подвески и петли при
= 1,546/3,295 = 0,469 по таблице Н.3 ; ; ;для распорок (диаметр стержня 4 мм) по таблице Н.3
При определении суммарной площади зоны влияния пяти распорок следует учитывать, что ширина зоны влияния со стороны стыка ограничена краем панели и составляет 0,09 м. По формуле (18)
.Рассчитаем r по формуле (14)
.Приведенное сопротивление теплопередаче панели определим по формуле (11)
= 2,45 м2 х °С/Вт.(обязательное)
НЕОДНОРОДНЫХ УЧАСТКОВ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ
ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В зонах соединительных элементов трехслойных панелей из листовых материалов (тавров, двутавров, швеллеров, z-образных профилей, стержней, болтов, обрамляющих торцы панелей элементов и прочее) условно полагается, что теплопередача через ограждение происходит двумя путями: преобладающая - через металлические включения и через утеплитель. Такое расчленение теплового потока позволяет представить прохождение теплоты через цепь, состоящую из последовательно и параллельно соединенных тепловых сопротивлений
![]() ![]() Наиболее распространенные тепловые сопротивления, встречающиеся в трехслойных панелях из листовых материалов, следует определять по формулам для:
1) примыкания полки профиля к облицовочному металлическому листу
![]() где
;A = BL - площадь зоны влияния теплопроводного включения, м2, шириной В и длиной L; для профилей, когда В превышает ширину зоны теплового влияния профиля, L = 1 м;
при
.При примыкании полки металлического профиля теплопроводностью
![]() ; ; при ; (П.5)2) примыкания торца металлического стержня (болта) к облицовочному листу
![]() , (П.6)где n - число болтов на расчетной площади;
Значения функции
получают из графика рисунка П.1.![]() Рисунок П.1. Функция
![]() При
;3) стенки профиля
![]() Для стенки с перфорацией (круглые, прямоугольные, треугольные отверстия) в формулу следует подставлять
,где
; .Таблица П.1
Значения коэффициента
Для стенки с перфорацией (круглыми отверстиями радиусом c с расстоянием между центрами соседних отверстий 2c) в формулу (П.7) вместо
;4) металлического стержня
![]() ; (П.8)5) примыкания металлического стержня к полке профиля
![]() при 6) термовкладышей между облицовочным листом и полкой профиля
![]() ; (П.10)7) теплоизоляционного слоя
![]() где
8) наружной и внутренней поверхностей панели
Пример расчета
Ограждающая конструкция образована трехслойными панелями из листовых материалов шириной В = 6 м, примыкающих торцами друг к другу. Панель выполнена из стальных оцинкованных облицовочных листов толщиной 1 мм, между которыми расположен слой утеплителя из пенополиуретана толщиной 150 мм. Торцы панели выполнены из того же стального листа без разрыва мостика холода.
Определить приведенное сопротивление теплопередаче
Исходные данные
![]() Порядок расчета
Расчет тепловых сопротивлений
1. По формуле (П.12) найдем тепловое сопротивление поверхностей панели:
![]() 2. По формуле (П.4) найдем тепловое сопротивление обшивок:
а) наружной
, °С/Вт;б) внутренней
, °С/Вт.3. По формуле (П.7) найдем тепловое сопротивление стенки, образованной торцевыми листами:
°С/Вт.4. По формуле (П.11) найдем тепловое сопротивление теплоизоляционного слоя:
°С/Вт.Расчет цепи тепловых сопротивлений
1. Сумма последовательно соединенных тепловых сопротивлений правой ветви [формула (П.1)] равна:
= 0,426 + 1,31 + 0,685 = 2,421 °С/Вт.2. Суммарное тепловое сопротивление параллельных ветвей по формуле (П.2) равно:
= 1/2,421 + 1/0,625 = 2,013 Вт/°С;3. Результирующее приведенное сопротивление теплопередаче ограждения всей панели определим по формуле (П.3)
= (0,007 + 0,497 + 0,019)6 = 3,138 м2 х °С/Вт.(справочное)
ТЕМПЕРАТУР
ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ
(справочное)
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР ПРИ В = 100,7 кПа
Таблица С.1
водяного пара E, Па, для температуры t
от 0 до минус 41 °С (надо льдом)
Таблица С.2
E, Па, для температуры t от 0 до +30 °С (над водой)
Таблица С.3
и относительной влажности воздуха
растворами солей при В = 100,7 кПа
(рекомендуемое)
ТЕПЛЫХ ЧЕРДАКОВ И ТЕХПОДПОЛИЙ
Пример 1
Теплотехнический расчет теплого чердака
Исходные данные
Место строительства - Москва,
Тип здания - рядовая секция 17-этажного жилого дома.
Кухни в квартирах с электроплитами.
Площади покрытия (кровли) над теплым чердаком
Сопротивление теплопередаче стен
В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб систем отопления и горячего водоснабжения. Расчетные температуры системы отопления с верхней разводкой 95 °С, горячего водоснабжения 60 °С. Длина трубопроводов верхней разводки системы отопления составила:
Длина трубопроводов горячего водоснабжения составила:
Температура воздуха в помещениях верхнего этажа
Температура воздуха, поступающего в теплый чердак из вентиляционных каналов,
Порядок расчета
1. Согласно таблице 4 СНиП 23-02 нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия жилого здания
Определим согласно 9.2.1 величину требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия теплого чердака
= (20 - 18)/(20 + 28) = 0,04.Тогда
.Так как перекрытие верхнего этажа состоит из железобетонной плиты толщиной 160 мм с затиркой поверхности цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм, то сопротивление теплопередаче
2. Вычислим согласно 9.2.3 величину сопротивления теплопередаче перекрытия чердака
сопротивление теплопередаче наружных стен чердака из условия невыпадения конденсата равно 1,8 м2 х °С/Вт;
приведенный расход воздуха в системе вентиляции определяют по таблице 11 -
Приведенные теплопоступления от трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения определяют на основе исходных данных для труб и соответствующих значений
![]() Тогда сопротивление теплопередаче покрытия чердака
+ 10,07 - (18 + 28)0,4335/1,8] = 46/31,53 = 1,46 м2 х °С/Вт.
3. Проверим наружные ограждающие конструкции чердака на условие невыпадения конденсата на их внутренней поверхности. С этой целью рассчитывают согласно 9.2.5 температуру на внутренней поверхности покрытия
Определим температуру точки росы
Среднее парциальное давление водяного пара за январь для Москвы равно
Влагосодержание воздуха теплого чердака
Парциальное давление водяного пара воздуха в чердаке
По Приложению С находим температуру точки росы
Суммарное сопротивление теплопередаче горизонтальных ограждений теплого чердака составляет
= 0,3 + 1,46 = 1,76 м2 х °С/Вт при нормируемом согласно СНиП 23-02 сопротивлении теплопередаче обычного покрытия здания Пример 2
Теплотехнический расчет техподполья
Исходные данные
Тип здания - рядовая секция 17-этажного жилого дома при наличии нижней разводки труб систем отопления и горячего водоснабжения.
Место строительства - Москва,
Площадь цокольного перекрытия (над техподпольем)
Ширина подвала - 13,8 м; площадь пола техподполья - 281 м2.
Высота наружной стены техподполья, заглубленной в грунт, - 1,04 м. Площадь наружных стен техподполья, заглубленных в грунт, - 48,9 м2.
Суммарная длина l поперечного сечения ограждений техподполья, заглубленных в грунт,
l = 13,8 + 2 х 1,04= 15,88 м.
Высота наружной стены техподполья над уровнем земли - 1,2 м.
Площадь наружных стен над уровнем земли
Объем техподполья
Расчетные температуры системы отопления нижней разводки 70 °С, горячего водоснабжения 60 °С.
Длина трубопроводов системы отопления с нижней разводкой
Длина трубопроводов горячего водоснабжения составила:
Газораспределительных труб в техподполье нет, поэтому кратность воздухообмена в техподполье
.Температура воздуха в помещениях первого этажа
Порядок расчета
1. Сопротивление теплопередаче наружных стен техподполья над уровнем земли принимают согласно 9.3.2 равным сопротивлению теплопередаче наружных стен
2. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций заглубленной части техподполья определим согласно 9.3.3 как для утепленных полов на грунте, состоящей из термического сопротивления стены, равного 3 м2 х °С/Вт, и участков пола техподполья.
Сопротивление теплопередаче участков пола техподполья (начиная от стены до середины техподполья) шириной: 1 м - 2,1 м2 х °С/Вт; 2 м - 4,3 м2 х °С/Вт; 2 м - 8,6 м2 х °С/Вт; 1,9 м - 14,2 м2 х °С/Вт. Соответственно площадь этих участков для части техподполья длиной 1 м будет равна 1,04 м2 (стены, контактирующей с грунтом), 1 м2, 2 м2, 2 м2, 1,9 м2.
Таким образом, сопротивление теплопередаче заглубленной части стен техподполья равно
Вычислим приведенное сопротивление теплопередаче ограждений заглубленной части техподполья
= 5,25 м2 х °С/Вт.
3. Согласно СНиП 23-02 нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытия над техподпольем жилого здания
Согласно 9.3.4 определим значение требуемого сопротивления теплопередаче цокольного перекрытия над техподпольем
,где n - коэффициент, определяемый при принятой минимальной температуре воздуха в подполье
= (20 - 2)/(20 + 28) = 0,375.Тогда
4. Определим температуру воздуха в техподполье
Предварительно определим значение членов формулы (41), касающихся тепловыделений от труб систем отопления и горячего водоснабжения, используя данные таблицы 12. При температуре воздуха в техподполье 2 °С плотность теплового потока от трубопроводов возрастет по сравнению с значениями, приведенными в таблице 12, на величину коэффициента, полученного из уравнения (34): для трубопроводов системы отопления - на коэффициент
= 1,41; для трубопроводов горячего водоснабжения - = 1,51. Тогда![]() Рассчитаем значение температуры
![]() Тепловой поток через цокольное перекрытие составил
5. Проверим, удовлетворяет ли теплозащита перекрытия над техподпольем требованию нормативного перепада
По формуле (3) СНиП 23-02 определим минимально допустимое сопротивление теплопередаче
Требуемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия над техподпольем составляет 1,55 м2 х °С/Вт при нормируемом согласно СНиП 23-02 сопротивлении теплопередаче перекрытий над подвалами 4,12 м2 х °С/Вт. Таким образом, в техподполье эквивалентная нормам СНиП 23-02 тепловая защита обеспечивается не только ограждениями (стенами и полом) техподполья, но и за счет теплоты от трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения.
(рекомендуемое)
УЧАСТКОВ СТЕН, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ОСТЕКЛЕННЫМИ ЛОДЖИЯМИ
И БАЛКОНАМИ
Исходные данные
Девятиэтажное жилое здание со стенами из пористого силикатного кирпича толщиной 770 мм (
Порядок расчета
Согласно геометрическим показателям ограждений остекленного балкона, представленным на рисунке У.1, определены сопротивления теплопередаче
1. Наружная стена из пористого силикатного кирпича толщиной 770 мм,
![]() Рисунок У.1. План (а), разрез (б) по сечению I-I плана
и фасад (в) по сечению II-II остекленного балкона
многоэтажного жилого здания
2. Заполнение балконного и оконного проемов деревянными блоками с двухслойным остеклением в раздельных переплетах
3. Торцевая стенка из силикатного кирпича толщиной 380 мм
4. Непрозрачная часть ограждения балкона
5. Однослойное остекление балкона
Определим температуру воздуха на балконе
+ 3,24/0,60]/(15/1,45 + 6,5/0,44 + 10,33/0,18 + 6,9/0,81 + 3,24/0,6) =
= -1683,06/96,425 = -17,45 °С.
По формуле (45) определим коэффициент n:
n = (21 + 17,45)/(21 + 31) = 0,739.
По формулам (44) получим уточненные значения приведенного сопротивления теплопередаче стен
(рекомендуемое)
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Определить, удовлетворяет ли требованиям в отношении теплоустойчивости трехслойная железобетонная панель с утеплителем из пенополистирола на гибких связях с габаритными параметрами, принятыми по примеру расчета раздела 2 Приложения Н.
Исходные данные
1. Район строительства - г. Ростов-на-Дону.
2. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июля) согласно СНиП 23-01
3. Максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха согласно СНиП 23-01
4. Максимальное и среднее значения суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации в июле при ясном небе для вертикальной поверхности западной ориентации согласно Приложению Г
5. Расчетная скорость ветра согласно СНиП 23-01 v = 3,6 м/с.
6. Теплотехнические характеристики материалов панели выбираются по условиям эксплуатации А согласно Приложению Д:
для железобетонных слоев
для пенополистирола
Порядок расчета
1. Термические сопротивления отдельных слоев стеновой панели:
внутреннего железобетонного слоя
слоя пенополистирола
наружного железобетонного слоя
2. Тепловая инерция каждого слоя и самой панели:
наружного железобетонного слоя
пенополистирола
внутреннего железобетонного слоя
всей панели
Поскольку тепловая инерция стеновой панели D < 4, то требуется расчет панели на теплоустойчивость.
3. Нормируемая амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности
4. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности
= 27,8 Вт/(м2 х °С).5. Расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха вычисляется по формуле (49)
6. Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 определяется расчетом по формулам (51) и (52):
а) для внутреннего железобетонного слоя
= (0,052 х 17,982 + 8,7)/(1 + 0,052 х 8,7) == 17,6 Вт/(м2 х °С);
б) для среднего слоя из пенополистирола, имеющего D > 1, коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя принимается равным коэффициенту теплоусвоения материала
в) для наружного железобетонного слоя
== 11,24 Вт/(м2 х °С).
7. Величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции вычисляется по формуле (47)
![]() =
[(17,98 + 8,7)(0,41 + 17,6)(17,98 + 0,41) хх (27,8 + 11,24)]/[(17,98 + 17,6)(0,41 + 0,41)(17,98 + 11,24)27,8] =
= 101,56.
8. Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности стеновой панели определяется по формуле (50)
= 2,3 °С,что отвечает требованиям норм.
(рекомендуемое)
Исходные данные
Определить мощность теплоаккумуляционного прибора, используемого для отопления помещения односемейного жилого дома, и определить тип этого прибора. Расчетная температура наружного воздуха - минус 22 °С. Расчетные теплопотери помещения
Порядок расчета
Мощность отопительного прибора определяется по формуле (64)
Подбор типа прибора производим по графику на рисунке 2, предварительно определив
= 7500/(98,8 х 42) = 1,81. В результате следует выбрать теплоаккумулирующий прибор с показателем затухания Количество теплоты
= 2500(20 + 17)/(20 + 22) = 2202 Вт.Мощность дополнительного постоянно работающего прибора отопления
(рекомендуемое)
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
ограждающих конструкций и выбора типа оконного блока
при проектировании жилых зданий
Пример 1
Исходные данные
Определить, удовлетворяют ли в отношении сопротивления воздухопроницанию требованиям СНиП 23-02 окна в пластмассовых переплетах с двухкамерными стеклопакетами в 12-этажном здании высотой Н = 34,8 м в г. Уфе. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь v = 5,5 м/с. Согласно сертификату воздухопроницаемость окна при
Порядок расчета
Для г. Уфы согласно СНиП 23-02 средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равна минус 35 °С, расчетная температура внутреннего воздуха равна 21 °С.
Вычисляем удельный вес наружного и внутреннего воздуха по формулам (69) и (70):
Определяем расчетную разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях окна на уровне пола первого этажа здания
= 66,22 Па.Находим нормируемое сопротивление воздухопроницанию окон в рассматриваемом доме по формуле (72)
= 0,71 м2 х ч/кг.Сопротивление воздухопроницанию окна определим по формуле (73)
= 0,72 м2 х ч/кг.Таким образом, выбранное окно удовлетворяет требованиям СНиП 23-02.
Исходные данные
Одноквартирный одноэтажный жилой дом. Место строительства - г. Тихвин Ленинградской области. Расчетная температура воздуха в помещениях
Нормируемое сопротивление теплопередаче для окон дома согласно таблице 4 СНиП 23-02 составляет
Порядок расчета
Для установки в данном здании выбран оконный блок производства фирмы "Профит" (Вышний Волочок) с тройным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах.
Согласно протоколу сертификационных испытаний приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока (при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема, равном 0,75)
Результаты сертификационных испытаний этого блока на воздухопроницаемость согласно ГОСТ 26602.2 приведены на рисунке Ц.1. По результатам испытаний на воздухопроницаемость оконный блок производства фирмы "Профит" относится к классу В.
--х--х-- - оконный блок из клееного бруса хвойных пород с двухкамерным стеклопакетом с двойным уплотнением притворов (фирма "Норвуд");
--о--о-- - оконный блок с тройным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах с двойным уплотнением притворов (фирма "Профит")
![]() воздухопроницаемости
по результатам сертификационных испытаний оконного блока,
сопоставленные с графиками нормативных прямых,
определяющих границы классов оконных блоков
по воздухопроницаемости по ГОСТ 26602.2.
Согласно 8.6 СНиП 23-02 оконные блоки в одноэтажных домах по воздухопроницаемости должны быть в пределах классов В - Д. Выбранный оконный блок по воздухопроницаемости имеет класс В и он может быть применен в одноквартирном одноэтажном жилом доме.
Исходные данные
Девятиэтажное жилое здание. Место строительства - г. Тверь. Расчетная температура воздуха в помещениях
Градусо-сутки отопительного периода, определяемые по формуле (1), равны
Нормируемое сопротивление теплопередаче для окон жилого дома составляет
Порядок расчета
Для установки в 9-этажном жилом здании выбирают оконный блок ООО "Норвуд" из клееного бруса хвойных пород с двухкамерным стеклопакетом с уплотнением притворов в двух плоскостях.
Согласно протоколу сертификационных испытаний приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока (при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема, равном 0,75)
Результаты сертификационных испытаний этого блока на воздухопроницаемость приведены на рисунке Ц.1. По этим данным в соответствии с ГОСТ 26602.2 оконный блок производства "Норвуд" относится к классу Б.
Согласно СНиП 23-02 воздухопроницаемость окон зданий трехэтажных и выше должна быть не ниже класса Б.
Следовательно, согласно требованиям СНиП 23-02 выбранный оконный блок по воздухопроницаемости применим в 9-этажном жилом здании.
помещений жилого дома
Требуется установить соответствие требованию СНиП 23-02 по воздухопроницаемости помещений жилого дома с вентиляцией с естественным побуждением. Испытаниям на воздухопроницаемость согласно ГОСТ 31167 подверглась однокомнатная квартира, расположенная на 6-м этаже 17-этажного жилого дома серии П44-1/17, построенного в Москве.
Исходные данные
Общая площадь квартиры 34,3 м2. Высота помещений 2,65 м. Объем квартиры
Поскольку примыкания внутренних ограждений герметичные, инфильтрационный воздух поступает в квартиру через светопроемы и наружные стены.
Порядок испытания и обработка результатов
Испытание квартиры на воздухопроницаемость проводилось по методике ГОСТ 31167. Вытяжные отверстия, а также места перетекания воздуха на другие этажи (вдоль трубопроводов канализации и прочих мест) были загерметизированы. Воздухонепроницаемая дверь с вентилятором установлена в проеме входной двери в квартиру. Вентилятор работал при установленной крышке с 7 заглушками. Испытание проведено на понижение давления при следующих перепадах давления между наружным и внутренним воздухом
Таблица Ц.1
Протокол результатов испытаний
Испытания провели ____________________________________________
По результатам испытаний установлено, что при
.При
Кратность воздухообмена
.Следовательно, воздухопроницаемость наружных ограждений квартиры удовлетворяет требованиям СНиП 23-02 для жилых зданий с естественной вентиляцией и соответствует классу воздухопроницаемости "умеренная".
(справочное)
И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
(обязательное)
СОДЕРЖАЩЕГО ХЛОРИДЫ НАТРИЯ, КАЛИЯ И МАГНИЯ
![]() Рисунок Щ.1. Изолинии сорбционного влагосодержания
керамзитобетона
хлорид натрия, при изменении относительной влажности
воздуха
![]() Рисунок Щ.2. Изолинии сорбционного влагосодержания
керамзитобетона
хлорид калия, при изменении относительной влажности
воздуха
![]() Рисунок Щ.3. Изолинии сорбционного влагосодержания
керамзитобетона
хлорид магния, при изменении относительной влажности
воздуха
![]() Рисунок Щ.4. Изолинии сорбционного влагосодержания
керамзитобетона
NaCl - 60%, KCl - 30%, MgCl2 - 10%, при изменении
относительной влажности воздуха
солесодержания C, %, в стенах флото-фабрик.
![]() Рисунок Щ.5. Изолинии сорбционного влагосодержания
керамзитобетона
NaCl - 50%, KCl - 30%, MgCl2 - 10%, при изменении
относительной влажности воздуха
солесодержания C, %, в стенах цехов дробления руды
![]() Рисунок Щ.6. Изолинии сорбционного влагосодержания
керамзитобетона
NaCl - 30%, KCl - 60%, MgCl2 - 10%, при изменении
относительной влажности воздуха
солесодержания C, %, в стенах цехов сушки.
(рекомендуемое)
Рассчитать сопротивление паропроницанию наружной многослойной стены из железобетона, утеплителя и кирпичной облицовки жилого здания в Москве. Проверить соответствие сопротивления паропроницанию стены требованиям СНиП 23-02, рассчитать распределение парциального давления водяного пара по толще стены и возможность образования конденсата в толще стены.
Исходные данные
Расчетная температура
Расчетная зимняя температура
Влажностный режим жилых помещений - нормальный; зона влажности для Москвы - нормальная, тогда условия эксплуатации ограждающих конструкций определяют по параметру Б (согласно СНиП 23-02). Расчетные теплотехнические показатели материалов приняты по параметру Б Приложения Д настоящего Свода правил.
Наружная многослойная стена жилого дома состоит из следующих слоев, считая от внутренней поверхности:
1 - гипсовая штукатурка толщиной 5 мм, плотностью
2 - железобетон толщиной 100 мм, плотностью
3 - утеплитель Styrofoam 1B А фирмы "ДАУ ЮРОП ГмбХ" толщиной 100 мм, плотностью
4 - кирпичная облицовка из сплошного глиняного обыкновенного кирпича толщиной 120 мм,
5 - штукатурка из поризованного гипсоперлитового раствора толщиной 8 мм,
Порядок расчета
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно
+ 0,008/0,19 + 1/23 = 3,638 (м2 х °С)/Вт.
Согласно СНиП 23-02 (п. 9.1, примечание 3) плоскость возможной конденсации в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
Сопротивление паропроницанию
; (Э.1) , (Э.2)где
E - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С.
Продолжительность периодов и их средняя температура определяются по таблице 3* СНиП 23-01, а значения температур в плоскости возможной конденсации
где
= 1/8,7 = 0,115 м2 х °С х Вт;Определим термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации
Установим для периодов их продолжительность
зима (январь, февраль, декабрь):
весна - осень (март, апрель, октябрь, ноябрь):
лето (май - сентябрь):
По температурам (
E = (337 х 3 + 698 х 4 + 1705 x 5)/12 = 1027 Па.
Сопротивление паропроницанию
Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха
+ 500 + 360)/12 = 767 Па.
По формуле (16) СНиП 23-02 определяем нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации согласно СНиП 23-02 (п. 9.1а)
Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию
Температуру
Парциальное давление водяного пара
Согласно СНиП 23-02 в многослойной ограждающей конструкции увлажняемым слоем является утеплитель, в данном примере Styrofoam плотностью
= 28 кг/м3 при толщине Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, определенная ранее, равна
Коэффициент
Определим
= 3,83 м2 х ч х Па/мг.
При сравнении полученного значения
.Следовательно, ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям СНиП 23-02 в отношении сопротивления паропроницанию.
Расчет распределения парциального давления водяного пара
по толще стены и определение возможности образования
конденсата в толще стены
Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри стены определяем сопротивление паропроницанию стены
= 21,15 м2 х ч х Па/мг.
Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи стены по формуле (Э.3) и Приложению С настоящего Свода правил
Определяем температуры
Рассчитаем действительные парциальные давления
, (Э.6)В результате расчета по формуле (Э.6) получим следующие значения:
При сравнении величин максимального парциального давления
Для наглядности расчета построим график распределения максимального парциального давления
![]() Рисунок Э.1. Распределение парциального давления
водяного пара в ограждающей конструкции (слева
направо - от внутренней поверхности к наружной)
(рекомендуемое)
Исходные данные
Определить, удовлетворяет ли в отношении теплоусвоения требованиям СНиП 23-02 конструкция пола жилого здания из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове из стеклянного волокна, наклеенного холодной битумной мастикой на железобетонную плиту перекрытия. Теплотехнические характеристики отдельных слоев конструкции пола (при их нумерации сверху вниз) даны в таблице Ю.1.
Таблица Ю.1
Порядок расчета
Определим тепловую инерцию слоев пола по формуле (53)
= 0,0045 х 7,52 = 0,034; = 0,043 х 0,92 = 0,04; = 0,0059 х 4,56 = 0,027; = 0,08 х 16,77 = 1,34.Так как суммарная тепловая инерция первых трех слоев
= 0,034 + 0,04 + 0,027 = 0,101 < 0,5, но суммарная тепловая инерция четырех слоев 0,101 + 1,34 = 1,441 > 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяем последовательно с учетом четырех слоев конструкции пола с помощью формул (82) и (83), начиная с третьего == 28,4 Вт/(м2 х °С);
== 12,9 Вт/(м2 х °С);
== 13,2 Вт/(м2 х °C).
Значение показателя теплоусвоения поверхности пола для жилых зданий согласно СНиП 23-02 не должно превышать
Следовательно, рассматриваемая конструкция пола в отношении теплоусвоения не удовлетворяет требованиям СНиП 23-02. Определим показатель теплоусвоения поверхности данной конструкции пола в том случае, если по плите перекрытия будет устроена стяжка из шлакопемзобетона (
Так как суммарная тепловая инерция первых четырех слоев
= 0,034 + 0,04 + 0,027 + 0,315 = 0,416 < 0,5, но суммарная тепловая инерция пяти слоев 0,416 + 1,34 = 1,756 > 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяется с учетом пяти слоев конструкции пола.Определим показатель теплоусвоения поверхности четвертого, третьего, второго и первого слоев пола по формулам (82) и (83):
== 14,5 Вт/(м2 х °C);
== 13,82 Вт/(м2 х °C);
== 8,78 Вт/(м2 х °C);
== 9,4 Вт/(м2 х °C).
Таким образом, устройство по плите перекрытия стяжки из шлакопемзобетона (
(рекомендуемое)
ПРОЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Я.1. Исходные данные для расчета теплоэнергетических параметров здания лечебного учреждения
Общая характеристика здания
Пятиэтажное здание лечебного учреждения. Фасад, план и разрез здания приведены на рисунках Я.1 - Я.3. В цокольном этаже размещены конференц-зал, кухня и подсобные помещения. На первом этаже - входная группа с конференц-залом и залами для семинаров, приемное отделение и ресторан. На втором этаже - фойе с залами для семинаров, библиотека, административные помещения и отделение функциональной диагностики. На третьем этаже - лаборатория клеточных технологий, центр научно-исследовательских лабораторий, морфологическая лаборатория. На четвертом этаже - кардиохирургический стационар на 66 коек. На пятом этаже - операционный блок и реанимационное отделение. В техническом этаже под куполом - зал для текущих оперативных совещаний врачей и комната психологической разгрузки персонала.
![]() Рисунок Я.1. Фасад здания
![]() Рисунок Я.2. План цокольного этажа
![]() Общая высота здания 25,3 м, высота подвала - 3,6 м. Отапливаемая площадь здания - 18199 м2, в том числе полезная площадь - 15241 м2, отапливаемый объем здания - 72395 м3, общая площадь наружных ограждающих конструкций - 14285 м2.
Режим работы: лечебный блок (4-й - 5-й этажи) - круглосуточно, лабораторно-административный блок - (1-й - 3-й этажи) - 8-часовой рабочий день при 5-дневной рабочей неделе, массовые мероприятия (научные конференции и др.) - 8-часовой день один раз в неделю. Одновременное нахождение людей в здании: круглосуточное - 100 чел., в течение 8-часового рабочего дня при 5-дневной неделе - 400 чел., во время научных конференций - 1200 чел.
Проектные решения здания
Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас с бескапительными монолитными перекрытиями и монолитной фундаментной плитой в основании подвала толщиной 0,7 м. Наружные стены цокольного этажа железобетонные толщиной 250 - 400 мм. Заполнение каркаса по наружным стенам первого этажа - кирпичное толщиной 380 мм, на остальных этажах - мелкие блоки из ячеистого бетона толщиной 250 мм плотностью 600 кг/м3. Все стены имеют наружное утепление из минераловатных плит из базальтового волокна, закрытое снаружи гранитными плитами на относе с образованием вентилируемой воздушной прослойки толщиной не менее 60 мм.
Покрытие здания выполнено в виде монолитной железобетонной плиты, утепленной минераловатными плитами из базальтового волокна с керамзитовой засыпкой.
Светопрозрачные заполнения (окна, витражи, покрытие купола) выполнены из переплетов из алюминиевых сплавов с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Стыковые соединения имеют разрывы мостиков холода, выполненные из пластмассовых вставок.
Для светопрозрачных заполнений купола используются однокамерные стеклопакеты с триплекс-стеклом и стеклом с селективным покрытием.
В здании предусмотрены водяное отопление, горячее водоснабжение, подключение к системе централизованного теплоснабжения. Система отопления двухтрубная с верхней разводкой магистралей. Нагревательные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами.
В корпусе предусматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приточные установки располагаются на цокольном и техническом этажах, вытяжные - на техническом этаже. Приточные установки комплектуются воздухозаборным клапаном с электроприводом и электроподогревом, калориферной секцией.
Климатические и теплоэнергетические параметры
Согласно СНиП 23-02 и ГОСТ 30494 расчетная средняя температура внутреннего воздуха принимается
Согласно СНиП 23-02 для этих градусо-суток нормируемое сопротивление теплопередаче для наружных стен
Согласно таблице 9 СНиП 23-02 нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление лечебного учреждения
Я.2. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций
Я.2.1. Площади наружных ограждающих конструкций, отапливаемые площадь и объем здания, необходимые для расчета энергетического паспорта, и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций здания определялись согласно проекту в соответствии с СНиП 23-02.
Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определялись в зависимости от количества и материалов слоев по формулам (6 - 8) СНиП 23-02. При этом коэффициенты теплопроводности
Наружные стены в корпусе применены трех типов.
Первый тип на первом этаже - кирпичная кладка толщиной 380 мм, утепленная минераловатными плитами Венти Баттс толщиной 120 мм, с облицовочным слоем из гранитных плит на относе, образующим с наружной поверхностью утеплителя вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм. Поскольку прослойка вентилируемая, то она и гранитная плита не участвуют в определении теплозащитных свойств стены. Сопротивление теплопередаче этой стены равно
Второй тип стены применен в ограждениях основных лестничных клеток и стенового ограждения купола и выполнен из железобетона толщиной 250 мм, утепленного минераловатными плитами толщиной 135 мм с облицовочным слоем из гранитных плит на относе. Сопротивление теплопередаче этой стены равно
Третий тип стены применен на 2 - 5-ом и техническом этажах здания и выполнен из мелких ячеистобетонных блоков толщиной 250 мм, утепленных минераловатными плитами Венти Баттс толщиной 100 мм, с облицовочным слоем из гранитных плит на относе. Сопротивление теплопередаче этой стены равно
Стены первого типа имеют площадь
Среднее сопротивление теплопередаче стен здания определяют по формуле (10) равным
= 7081/(1256/3,3 + 1212/3,28 + 4613/3,34) == 3,3 м2 х °С/Вт.
Поскольку стены здания имеют однородную многослойную структуру, то при наличии оконных проемов, образующих в стенах оконные откосы, коэффициент теплотехнической однородности наружных стен принят r = 0,9.
Тогда приведенное сопротивление теплопередаче стен здания, определяемое по формуле (11), равно
= 2,97 м2 х °С/Вт.Покрытие (
Сопротивление теплопередаче покрытия составило
+ 0,03/0,93 + 1/23 = 4,99 м2 х °С/Вт.
Окна и витражи здания (
Светопрозрачное покрытие купола (
Ограждения отапливаемого подвала (пол и стены) контактируют с грунтом. Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждений, контактирующих с грунтом, осуществляется по следующей методике.
Для этого ограждения, контактирующие с грунтом (
Площади зон и их сопротивления теплопередаче
Зона I .......... 634 ............. 2,1
Зона II ......... 592 ............. 4,3
Зона III ........ 556 ............. 8,6
Зона IV ......... 2224 ............ 14,2
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждений по грунту, определяемое по формуле (10), равно
Я.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи
= 0,476 Вт/(м2 х °С).
Я.2.3. Условный коэффициент теплопередачи здания
удельная теплоемкость воздуха с = 1 кДж/(кг х °С);
отапливаемый объем здания
общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций
средняя плотность приточного воздуха за отопительный период определяется по формуле (Г.7) Приложения Г СНиП 23-02
= 353/[273 + 0,5(21 - 28)] = 1,31 кг/м3;средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле (Г.8) СНиП 23-02
, (Я.2.1)где
По проекту количество приточного воздуха, поступающего по этажам, составляет: цокольный этаж - 69298 м3/ч, 1-й этаж - 34760 м3/ч, 2-й этаж - 19240 м3/ч, 3-й этаж - 30890 м3/ч, 4-й этаж - 14690 м3/ч, 5-й этаж - 37460 м3/ч, технический этаж - 3610 м3/ч.
, (Я.2.2)k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, равный для конструкции с одинарными переплетами k = 1;
Тогда
+ (0,5 х 0,85 х 53154 х 128)/168}/0,85 х 72395 = 1,48 1/ч.
Подставляя приведенные выше значения в формулу (Г.6) СНиП 23-02, получим
== 2,337 Вт/(м2 х °C).
Я.2.4. Общий коэффициент теплопередачи здания
= 0,476 + 2,337 = 2,813 Вт/(м2 х °С).Я.2.5. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций согласно СНиП 23-02 устанавливаются в зависимости от градусо-суток отопительного периода
Таблица Я.1
Величины нормируемых
теплопередаче видов ограждений здания
Как следует из таблицы, значения приведенных сопротивлений теплопередаче для стен и окон ниже нормируемых величин по СНиП 23-02. Однако это допустимо согласно 5.1в СНиП 23-02, так как эти величины будут далее проверены на соответствие по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление здания.
Я.2.6. Температура внутренней поверхности светопрозрачных конструкций должна быть для горизонтального остекления не ниже температуры точки росы
Температуру внутренней поверхности наружных ограждений
. (Я.2.3)Для светопрозрачного купола
для окон
Следовательно, температура внутренней поверхности светопрозрачных конструкций при расчетных условиях удовлетворяет требованиям СНиП 23-02.
Я.2.7. Объемно-планировочные характеристики здания установлены по СНиП 23-02.
Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к полезной площади k:
= 14285/15241 = 0,94.Коэффициент остекленности фасадов здания f:
= 1424/7081 = 0,2 < 0,25(по нормам СНиП 23-02).
Показатель компактности здания
= 14285/72395 = 0,197.Я.2.8. В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия:
- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются эффективные теплоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/(м х °С);
- в здании устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче;
- в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с автоматизацией;
- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии.
Я.3. Расчеты энергетических показателей здания
Я.3.1. Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
где
v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций, для рассматриваемого здания v = 0,8;
Я.3.2. Общие теплопотери здания за отопительный период определяют по формуле (Г.3) СНиП 23-02
= 18605762 МДж.Я.3.3. Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода определяют по формуле (Г.10) СНиП 23-02
где
от людей, находящихся в корпусе
от искусственного освещения (с коэффициентом использования 0,4)
от медицинского и другого технологического оборудования; от компьютеров 897 кВт, коэффициент использования которых по времени в течение недели 0,35, тогда
Итого
= 40,8 Вт/м2;Тогда
= 9710560 МДж.Я.3.4. Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода для четырех фасадов здания, ориентированных по четырем направлениям, определяются по формуле (Г.11) СНиП 23-02
, (Я.3.3)где
= 0,85; == 923862 МДж.
Зная значения составляющих теплопотерь и теплопоступлений в здание, определим
Я.3.5. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
= 29 кДж/(м3 х °С х сут).Для пятиэтажного лечебного учреждения нормируемое значение согласно таблице 9 СНиП 23-02 равно
Следовательно, требования СНиП 23-02 выполняются.
Я.3.6. Исходные данные, объемно-планировочные, теплотехнические и энергетические показатели здания заносятся в энергетический паспорт здания, форма которого приведена в Приложении Д СНиП 23-02.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ограждающие конструкции 5-этажного здания лечебного учреждения соответствуют требованиям СНиП 23-02.
Степень снижения расхода энергии за отопительный период равна минус 6,45%. Следовательно, здание относится к классу С ("Нормальный") по энергетической эффективности.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/1/sp_92232.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||