3.10
3.11 отапливаемый объем здания: Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале.
3.12 показатель компактности здания: Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему.
3.13 приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции: Физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади плотности потока теплоты через фрагмент.
3.14 продолжительность отопительного периода: Расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 °C или 10 °C в зависимости от вида здания.
3.15 расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период: Суммарное количество тепловой энергии, необходимое для отопления и вентиляции объекта в течение отопительного периода.
3.16 средняя температура наружного воздуха отопительного периода: Расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха.
3.17 срок эффективной эксплуатации материала слоя теплоизоляции: Период времени, в течение которого теплоизоляционный материал в составе ограждающей конструкции не изменяет (либо несущественно изменяет) свои проектные теплозащитные свойства.
3.18 температурный перепад: Разность двух значений температуры.
3.19 тепловая защита здания: Совокупность теплофизических и теплоэнергетических характеристик элементов здания, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания с позиции теплового режима помещений и способствующих экономному расходованию энергетических ресурсов.
Примечание - К тепловой защите здания относятся теплофизические свойства и характеристики наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, удельная теплозащитная характеристика здания, защита от переувлажнения и воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
3.20 тепловая защита ограждающих конструкций: Теплофизические свойства и характеристики наружных и внутренних ограждающих конструкций здания.
Примечание - К тепловой защите ограждающих конструкций относятся приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций, свойства теплоустойчивости ограждающих конструкций, теплоусвоения поверхности пола, санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к ограждающим конструкциям.
3.21 тепловые затраты здания: Количество тепловой энергии, подводимое от источника к системам отопления и вентиляции, в единицу времени.
3.22 тепловые поступления здания: Количество тепловой энергии, поступающее в здание от внутренних источников, образующихся в результате жизнедеятельности человека, и от солнечной радиации, в единицу времени.
3.23 тепловые потери здания: Количество тепловой энергии, необходимое для компенсации теплопередачи через ограждающие конструкции здания в наружную окружающую среду и для нагревания наружного воздуха, поступающего в помещения здания, в единицу времени.
3.24 тепловые потребности здания: Количество тепловой энергии, необходимое для компенсации теплопередачи через ограждающие конструкции здания в наружную окружающую среду и для нагревания наружного воздуха, поступающего в помещения здания, в единицу времени с учетом полезно используемых тепловых поступлений.
3.25 теплозащитная оболочка здания: Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания.
3.26
3.27 теплотехнически неоднородный фрагмент ограждающей конструкции (теплотехническая неоднородность): Фрагмент ограждающей конструкции, в котором линии равной температуры располагаются не параллельно друг другу.
3.28
3.29 теплоустойчивость ограждающей конструкции: Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения.
3.30 теплый период года: Период года, характеризующийся средней суточной температурой воздуха выше 8 °C или 10 °C в зависимости от вида здания.
3.31 точка росы: Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.
3.32 удельная теплозащитная характеристика здания: Количество теплоты, равное потерям тепловой энергии через теплозащитную оболочку здания единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 °C.
3.33 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания: Количество теплоты, равное потребностям в тепловой энергии единицы отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °C.
3.34 удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность: Поток теплоты через линейную теплотехническую неоднородность, отнесенный к единице длины, единице времени и 1 °C.
3.35 удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность: Поток теплоты через точечную теплотехническую неоднородность, отнесенный к единице времени и 1 °C.
3.36 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период: Количество тепловой энергии, необходимое для удовлетворения тепловых потребностей здания за отопительный период и отнесенное к единице площади или к единице отапливаемого объема.
3.37 условия эксплуатации ограждающих конструкций: Характеристика совокупности параметров воздействия внешней и внутренней среды, оказывающих существенное влияние на влажность материалов наружной ограждающей конструкции.
3.38 условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: Физическая величина, численно равная приведенному сопротивлению теплопередаче условной ограждающей конструкции, в которой отсутствуют теплотехнические неоднородности.
3.39 фрагмент теплозащитной оболочки здания: Совокупность наружных ограждающих конструкций, соединенных между собой, образующая часть теплозащитной оболочки здания.
3.40 энергетическая эффективность: Характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
3.41 энергетическая эффективность (энергоэффективность) материала слоя теплоизоляции: Отношение полезного эффекта (возможно, выраженного в денежном эквиваленте) от использования данного материала к затратам энергетических ресурсов (либо их денежному эквиваленту), произведенным в целях получения такого эффекта.
3.42 энергетические характеристики здания: Комплекс показателей, необходимых для оценки здания с позиции эффективности использования энергии.
Примечание - К энергетическим характеристикам здания относят тепловую защиту здания, удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период и характеристику тепловой мощности систем отопления и вентиляции.
3.43 энергетический паспорт проекта здания: Документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.
3.44 энергосбережение: Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
4.1 Проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящем своде правил, в целях обеспечения:
- заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового оборудования;
- тепловой защиты;
- защиты от переувлажнения ограждающих конструкций;
- эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;
- необходимой надежности и долговечности конструкций.
Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды), предусматривая в случае необходимости защиту элементов конструкций.
4.2 Свод правил устанавливает требования:
- к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;
- удельной теплозащитной характеристике здания;
- ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за исключением светопрозрачного заполнения (стеклопакетов, стекла) с вертикальным остеклением (с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более);
- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года;
- воздухопроницаемости ограждающих конструкций;
- влажностному состоянию ограждающих конструкций;
- теплоусвоению поверхности полов;
- расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.
4.3 Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.
Таблица 1
4.4 Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства, необходимые для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений, следует устанавливать по таблице 2. Зоны влажности территории России следует принимать по приложению А.
Таблица 2
Условия эксплуатации ограждающих конструкций
5.1 Теплозащитная оболочка здания должна соответствовать следующим требованиям:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не менее нормируемых значений (поэлементные требования);
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не более нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).
Поэлементные требования
5.2 Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
где
mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.
В расчете по формуле (5.1) принимается равным 1. Допускается снижение значения коэффициента mр в случае, если при выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания по приложению Б выполняются требования 10.1 к данной удельной характеристике. Значения коэффициента mр при этом должны быть не менее: mр = 0,63 - для стен, mр = 1,00 - для всех светопрозрачных конструкций, а также покрытий и перекрытий для зданий второй и третьей категорий (по таблице 3), mр = 0,80 - для остальных ограждающих конструкций.
Градусо-сутки отопительного периода, (°C·сут)/год, определяют по формуле
где tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий, указанных в таблице 3: по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494; по поз. 2 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494; по поз. 3 - по нормам проектирования соответствующих зданий;
tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °C, и продолжительность, сут/год, отопительного периода соответственно, принимаемые по СП 131.13330 для жилых и общественных зданий для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °C, а при проектировании дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и домов-интернатов для престарелых не более 10 °C.
В случаях, когда средняя наружная или внутренняя температура для отдельных помещений отличается от принятых в расчете ГСОП, базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, определенные по таблице 3, умножаются на коэффициент nt, который рассчитывается по формуле
где
tв, tот - то же, что в формуле (5.2).
В случаях реконструкции зданий, для которых по архитектурным или историческим причинам невозможно утепление стен снаружи, нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен допускается определять по формуле
где
tв - то же, что в формуле (5.2);
tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °C, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей
стен зданий, определяемого по формуле (5.4).В случае применения светопрозрачных входных дверей в составе светопрозрачной витражной или фасадной конструкции, требуемое сопротивление теплопередаче дверей принимается равным требуемому сопротивлению теплопередаче светопрозрачных фасадных конструкций по таблице 3.
Если температура воздуха двух соседних помещений отличается больше, чем на 8 °C, то минимально допустимое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, разделяющих эти помещения (кроме светопрозрачных), следует определять по формуле (5.4) принимая за величину tн расчетную температуру воздуха в более холодном помещении.
Расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, техническом подполье, тамбуре, остекленной лоджии или балконе при проектировании допускается принимать на основе расчета теплового баланса по СП 345.1325800.2017 (раздел 11).
Таблица 4
ограждающей конструкции
Таблица 5
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности
ограждающей конструкции для расчета сопротивления
теплопередаче однородных участков стен
5.3 Для производственных зданий со значительными избытками теплоты (более 23 Вт/м3) нормируемое значение сопротивления теплопередаче определяется по формуле (5.4) и таблицам 4 и 5.
5.4 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (или любой выделенной ограждающей конструкции)
При расчете приведенного сопротивления теплопередаче, коэффициенты теплоотдачи внутренних поверхностей ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с таблицей 4, а коэффициенты теплоотдачи наружных поверхностей - в соответствии с таблицей 6.
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен следует рассчитывать для всех фасадов с учетом откосов проемов, без учета их заполнений.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по Г.7.
Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных фасадных конструкций принимается по результатам испытаний в лаборатории, допущенной к проведению таких испытаний в порядке, установленном действующим законодательством; при отсутствии таких данных оно оценивается по СП 345.1325800.2017 (пункт 11.4).
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций с вентилируемыми воздушными прослойками следует рассчитывать в соответствии с СП 345.1325800. При расчете температурного поля узла установки кронштейна следует учитывать связь кронштейна с наружным металлическим каркасом (направляющими) и перераспределение теплоты в нем. Термомост между кронштейном и основанием учитывается в расчетах только при наличии данных по средней теплопроводности термомоста, определенных в лаборатории, допущенной к осуществлению данной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.
Таблица 6
ограждающей конструкции
Комплексное требование
5.5 Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания
Таблица 7
Нормируемые значения удельной теплозащитной
характеристики здания
5.6 Удельная теплозащитная характеристика здания, kоб, Вт/(м3·°C), рассчитывается по приложению Д.
Санитарно-гигиенические требования
5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха tн, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). Особое внимание при проверке температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций необходимо обращать на зоны теплопроводных включений, внешние углы, места перехода от конструкций вне грунта к конструкциям в грунте, оконным откосам и откосам зенитных фонарей.
Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °C, для производственных зданий - не ниже 0 °C. Указанное требование должно быть обеспечено на всей внутренней поверхности остекления, в том числе в зоне примыкания к непрозрачным элементам вертикальных светопрозрачных конструкций (в зоне штапиков). Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения при расчетной температуре наружного воздуха tн, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). Относительную влажность внутреннего воздуха при проверке минимальной температуры внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций следует принимать равной 45% независимо от относительной влажности помещения.
Для жилых помещений с площадью наружного остекления более 50% от площади наружных ограждающих конструкций перепад между средней температурой поверхности остекления, с учетом влияния отопительных приборов, и температурой внутреннего воздуха должен быть не более 8 °C.
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна определяться по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью или по результатам испытаний в климатической камере в лаборатории, допущенной к проведению таких испытаний в порядке, установленном действующим законодательством.
Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:
- для помещений жилых зданий, медицинских организаций, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;
- кухонь - 60%;
- ванных комнат - 65%;
- теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;
- теплых чердаков жилых зданий - 55%;
- других помещений общественных зданий (за исключением вышеуказанных) - 50%.
5.8 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ворот следует принимать по таблице 8. Градусо-сутки отопительного периода для нахождения нормируемых значений по таблице 8 следует принимать отдельно для помещения, в котором устанавливаются ворота.
Таблица 8
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ворот
В квадратных метрах-градусах Цельсия на ватт
Приведенное сопротивление теплопередаче ворот находится расчетом по приложению Г.
6.1 В районах со среднемесячной температурой июля 21 °C и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий/покрытий)
, (6.1)где tн - средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °C, принимаемая по СП 131.13330.
6.2 Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций
, (6.2)где
где
Imax, Iср - максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) соответственно, Вт/м2, принимаемые по таблице Е.2 для наружных стен - как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий - как для горизонтальной поверхности;
6.4 Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха
где e = 2,718 - основание натуральных логарифмов;
D - тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая согласно 6.5;
s1, s2, ..., sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2·°C);
Y1, Y2, ..., Yn-1, Yn - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2·°C), определяемые согласно 6.6;
Порядок нумерации слоев в формуле (6.4) принят в направлении от внутренней поверхности к наружной.
Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха
6.5 Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять как сумму значений тепловой инерции Di всех слоев многослойной конструкции, определяемых по формуле
где Ri - термическое сопротивление отдельного i-го слоя ограждающей конструкции, (м2·°C)/Вт, определяемое по формуле
где
Примечания
1 Расчетное теплоусвоение воздушных прослоек принимается равным нулю.
2 Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитываются.
3 При суммарной тепловой инерции ограждающей конструкции D >= 4, расчет на теплоустойчивость не требуется.
6.6 Для определения теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (6.5).
Теплоусвоение наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2·°C), с тепловой инерцией D >= 1 следует принимать равным расчетному теплоусвоению s материала этого слоя конструкции.
Теплоусвоение 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
, (6.7)б) для i-го слоя - по формуле
, (6.8)где R1, Ri - термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, (м2·°C)/Вт, определяемые по формуле (6.6);
s1, si - расчетное теплоусвоение материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2·°C);
Y1, Yi, Yi-1 - теплоусвоение наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i - 1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2·°C).
6.7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям
где v - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно СП 131.13330, но не менее 1 м/с.
6.8 В районах со среднемесячной температурой июля 21 °C и выше для окон, светопрозрачных фасадных конструкций и фонарей жилых зданий, медицинских организаций (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитное остекление и (или) солнцезащитные устройства.
Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормируемой величины
Таблица 9
Нормируемые значения коэффициента теплопропускания
солнцезащитного устройства
7.1 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением светопрозрачных конструкций, зданий и сооружений Ru должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию
где
Gн - нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2·ч), принимаемая в соответствии с 7.3.
7.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций
где H - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;
t - температура воздуха: внутреннего (для определения
v - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая по СП 131.13330.
7.3 Нормируемую поперечную воздухопроницаемость Gн, кг/(м2·ч), ограждающих конструкций зданий следует принимать по таблице 10.
Таблица 10
Нормируемая поперечная воздухопроницаемость
ограждающих конструкций
7.4 Сопротивление воздухопроницанию Ru многослойной ограждающей конструкции следует рассчитывать как сумму сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев по формуле
Ru = Ru1 + Ru2 + ... + Run, (7.4)
где Ru1, Ru2, ..., Run - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, (м2·ч·Па)/кг, принимаются по результатам испытаний или по приложению Л.
7.5 Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Ru должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию
, (7.5)где Gн - то же, что и в формуле (7.1);
7.6 Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Ru, (м2·ч)/кг, определяют по формуле
, (7.6)где Gс - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч), при
, полученная в результате испытаний;n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате испытаний.
7.7 В случае выполнения условия
, выбранная ограждающая конструкция удовлетворяет требованию 7.1.В случае
необходимо применить ограждающую конструкцию другого типа, добиваясь выполнения требований 7.1.7.8 Для обеспечения нормируемого воздухообмена при оборудовании помещений только вытяжной вентиляцией в наружных ограждениях (стенах, окнах) следует предусмотреть регулируемые приточные устройства.
8.1 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости).
Сопротивление паропроницанию Rn, (м2·ч·Па)/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения, определяемой в соответствии с 8.5) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) требуемого сопротивления паропроницанию
б) требуемого сопротивления паропроницанию
где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных температуре и относительной влажности воздуха в помещении, определяемое по формуле
, (8.3)где Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре внутреннего воздуха помещения tв, определяемое в соответствии с 8.6;
Rп.н - сопротивление паропроницанию, (м2·ч·Па)/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью максимального увлажнения, определяемое по 8.7;
eн - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период, Па, определяемое по СП 131.13330;
z0 - продолжительность периода влагонакопления, сут, принимаемая равной периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по СП 131.13330;
E0 - парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, Па, определяемое при средней температуре наружного воздуха периода влагонакопления z0 согласно 8.6 и 8.8;
В случае, когда плоскость максимального увлажнения приходится на стык между двумя слоями,
в формуле (8.2) принимают равным сумме , где Таблица 11
влажности в материале
E - парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за годовой период эксплуатации, Па, определяемое по формуле
E = (E1z1 + E2z2 + E3z3)/12, (8.4)
где E1, E2, E3 - парциальные давления насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, Па, определяемые согласно 8.6, по температуре в плоскости максимального увлажнения (определяется согласно 8.8), при средней температуре наружного воздуха соответствующего периода;
z1, z2, z3 - продолжительность зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, мес, определяемая по СП 131.13330 с учетом следующих условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °C;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 °C до плюс 5 °C;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5 °C;
где eн,отр - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па, определяемое по СП 131.13330.
Примечание - При определении парциального давления E3 для летнего периода температуру в плоскости максимального увлажнения во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха eв - не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.
8.2 Сопротивление паропроницанию Rn, (м2·ч·Па)/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатными кровлями должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию
, (8.6)где eв, eн,отр - то же, что и в формулах (8.1) и (8.5).
8.3 Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с 8.7.
8.4 Для защиты от переувлажнения навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой необходимо дополнительно выполнить проверку на "невыпадение конденсата" в вентилируемой воздушной прослойке в соответствии с расчетом, представленным в приложении И.
8.5 Плоскость максимального увлажнения определяется для периода с отрицательными среднемесячными температурами следующим образом:
8.5.1 Для каждого слоя многослойной конструкции по формуле (8.7) вычисляется значение комплекса fi(tм.у), характеризующего температуру в плоскости максимального увлажнения:
, (8.7)где Rо,п - общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, м2·ч·Па/мг, определяемое согласно 8.7;
tн,отр - средняя температура наружного воздуха для периода с отрицательными среднемесячными температурами, °C;
eв - то же, что и в формуле (8.1);
eн,отр - то же, что и в формуле (8.5);
8.5.2 По полученным значениям комплекса fi(tм.у) по таблице 12 определяются значения температур в плоскости максимального увлажнения, tм.у, для каждого слоя многослойной конструкции.
8.5.3 Составляется таблица, содержащая: номер слоя, tм.у для этого слоя, температуры на границах слоя, полученные расчетом по 8.8 (при средней температуре наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами).
8.5.4 Для определения слоя, в котором находится плоскость максимального увлажнения, производится сравнение полученных значений tм.у с температурами на границах слоев конструкции. Если температура tм.у в каком-то из слоев расположена в интервале температур на границах этого слоя, то делается вывод о наличии в данном слое плоскости максимального увлажнения и определяется координата плоскости - xм.у (в предположении линейного распределения температуры внутри слоя).
8.5.5 Если в каждом из двух соседних слоев конструкции отсутствует плоскость с температурой tм.у, при этом у более холодного слоя tм.у выше его температуры, а у более теплого слоя tм.у ниже его температуры, то плоскость максимального увлажнения находится на границе этих слоев.
Если внутри конструкции плоскость максимального увлажнения отсутствует, то она расположена на наружной поверхности конструкции.
Если при расчете обнаружилось две плоскости с tм.у в конструкции, то за плоскость максимального увлажнения принимается плоскость, расположенная в слое утеплителя.
Таблица 12
в плоскости максимального увлажнения
Для многослойных ограждающих конструкций с выраженным теплоизоляционным слоем (термическое сопротивление теплоизоляционного слоя больше
) и наружным защитным слоем, паропроницаемость материала которого меньше, чем у материала теплоизоляционного слоя, допускается принимать плоскость максимального увлажнения на наружной границе утеплителя при условии выполнения неравенства , (8.8)где
Упрощенный метод нахождения плоскости максимального увлажнения приведен в СП 345.1325800.
8.6 Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, при температуре t, °C, от минус 40 °C до плюс 45 °C, определяется по формуле
. (8.9)8.7 Сопротивление паропроницанию Rni, (м2·ч·Па)/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле
, (8.10)где
Сопротивление паропроницанию Rп,о, (м2·ч·Па)/мг, многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев
. (8.11)Сопротивление паропроницанию Rп,о, (м2·ч·Па)/мг, листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по приложению Ж.
Примечания
1 Сопротивление паропроницанию замкнутых воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю, независимо от расположения и толщины этих прослоек.
2 Для обеспечения требуемого 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 среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчетов температурного и влажностного полей.
8.8 Температуру tx, °C, ограждающей конструкции в плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м, следует определять по формуле
, (8.12)где tв и tн - температура внутреннего и наружного воздуха, соответственно, °C;
Rx - сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, (м2·°C)/Вт, определяемое по формуле
. (8.13)9.1 Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь расчетный показатель теплоусвоения Yпол, Вт/(м2·°C), не более нормируемой величины
Таблица 13
9.2 Расчетная величина показателя теплоусвоения поверхности пола Yпол, Вт/(м2·°C) определяется следующим образом:
а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D1 = R1s1 >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле
б) если первые n слоев конструкции пола (n >= 1) имеют суммарную тепловую инерцию D1 + D2 + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (n + 1) слоев D1 + D2 + ... + Dn+1 >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yпол следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:
для n-го слоя - по формуле
; (9.2)для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) - по формуле
Показатель теплоусвоения поверхности пола Yпол принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя Y1.
В формулах (9.1) - (9.3) и неравенствах
D1, D2, ..., Dn+1 - тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n + 1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формулам:
D1 = R1s1; D2 = R2s2; ...; Dn = Rnsn, (9.4)
R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления, (м2·°C)/Вт, соответственно 1-го, 2-го, ..., n-го слоев конструкции пола, определяемые по формулам:
; (9.5)s1, si, sn, sn+1 - расчетное теплоусвоение материала соответственно 1-го, 2-го, ..., n-го, (n + 1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м2·°C), принимаемое расчетом по результатам испытаний в лаборатории, допущенной к проведению таких испытаний в порядке, установленном действующим законодательством; при отсутствии таких данных оно оценивается по приложению М;
Если расчетная величина Yпол показателя теплоусвоения поверхности пола окажется не более нормируемой величины
, то следует разработать другую конструкцию пола или изменить толщины его отдельных слоев до удовлетворения требованиям .9.3 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности полов:
а) имеющих температуру поверхности выше 23 °C;
б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);
в) в производственных зданиях при условии укладки на участке постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;
г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залы музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).
9.4 Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СП 106.13330.
10.1 Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °C qот, Вт/(м3·°C). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
, (10.1)где
Таблица 14
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию
малоэтажных жилых одноквартирных зданий,
Таблица 15
тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий,
Для нормирования энергопотребления здания расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяется в режиме, усредненном за отопительный период.
10.2 Для отдельной части ограждающей конструкции здания (кровля, стены, полы и т.д.) энергетическая эффективность (энергоэффективность) применяемого материала слоя теплоизоляции
, (10.2)где Nэ - срок эффективной эксплуатации материала слоя теплоизоляции, определяемый для каждого вида материала по соответствующим стандартам, год (при отсутствии данных принимается равным 15 лет);
yу.э - коэффициент условий эксплуатации слоя материала, доли ед., определяемый для теплоизоляционных материалов по СП 345.1325800.2017 (приложение Е) (при отсутствии данных принимается равным 1);
C - цена материала слоя теплоизоляции для рассматриваемого региона строительства, руб/м3.
Примечание - Энергетическая эффективность материала слоя теплоизоляции может применяться только для сравнения материалов в рамках одной конструкции.
(обязательное)
![]() (обязательное)
НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Б.1 Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
, (Б.1)где kоб - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3·°C), определяется в соответствии с приложением Д;
kвент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3·°C);
kбыт - удельная характеристика внутренних теплопоступлений здания, Вт/(м3·°C);
kрад - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3·°C);
, (Б.2)здесь Kрег - коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения:
Kрег = 0,95 - в системе отопления с местными терморегуляторами и пофасадным авторегулированием на вводе;
Kрег = 0,9 - в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе;
Kрег = 0,85 - в системе отопления без местных терморегуляторов и пофасадным авторегулированием;
Kрег = 0,8 - в системе отопления с местными терморегуляторами и без авторегулирования на вводе;
Kрег = 0,7 - в системе отопления без местных терморегуляторов и центральным авторегулированием на вводе;
Kрег = 0,6 - в системе отопления без местных терморегуляторов и без авторегулирования на вводе;
nв - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1.
где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°C);
, (Б.4)здесь tот - то же, что и в формуле (5.2), °C;
Lвент - количество приточного воздуха в здание, м3/ч, определяемое по Б.3;
nвент - число часов работы механической вентиляции в течение недели;
Gинф - количество инфильтрующегося воздуха в здание, кг/ч, определяемое по Б.4;
nинф - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 - nвент) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;
Vот - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3;
kэф - коэффициент эффективности рекуператора.
Б.3 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период nв, ч-1, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле
, (Б.5)где Lвент - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное для:
а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека - 3Aж;
б) других жилых зданий - 0,35hэтAоб, но не менее 30m, где Aоб - общая площадь квартир, м2; m - расчетное число жителей в здании;
в) общественных и административных зданий определяют согласно подразделу проектной документации "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" [2], с учетом баланса приточного и вытяжного воздуха, в том числе при использовании систем рециркуляции, либо согласно СП 60.13330.2020 (приложение В) с учетом количества человек в помещениях;
Aж - для жилых зданий - площадь жилых помещений, к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые, м2;
hэт - высота этажа от пола до потолка, м;
nвент - то же, что и в Б.2;
168 - число часов в неделе;
Gинф - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч, определяемое согласно Б.4;
nинф - то же, что и в Б.2;
.В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные средние кратности воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Б.3) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания.
Б.4 Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотности заполнений проемов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определять по формуле
, (Б.6)где Aок и Aдв - соответственно суммарная площадь окон, балконных дверей и входных наружных дверей, м2;
Для общественных зданий в нерабочее время - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей, допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей - равным
, от четырех до девяти этажей - , выше девяти этажей - , где Vобщ - отапливаемый объем общественной части здания.Для лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов, допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей - равным
, от четырех до девяти этажей - , выше девяти этажей - , где VЛЛУ - отапливаемый объем лестнично-лифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам следует уменьшать в два раза.Б.5 Удельную характеристику бытовых тепловыделений жилых зданий kбыт, Вт/(м3·°C), следует определять по формуле
, (Б.7)где Aж - то же, что и в Б.3;
qбыт - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений, Вт/м2, принимаемая для:
а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека qбыт = 17 Вт/м2;
б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м2 общей площади и более на человека qбыт = 10 Вт/м2;
в) других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности квартир по интерполяции величины qбыт между 17 и 10 Вт/м2;
tв, tот - то же, что и в формуле (5.2), °C.
Удельную характеристику бытовых тепловыделений общественных и административных зданий kбыт, Вт/(м3·°C), следует определять по формуле
, (Б.8)где Aр - для общественных и административных зданий - расчетная площадь, определяемая согласно СП 118.13330 как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей, м2;
qбыт - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади; для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел.), находящихся в здании, в пересчете на 1 м2, нужд освещения (по мощности осветительных приборов) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю.
Б.6 Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации kрад, Вт/(м3·°C), следует определять по формуле
, (Б.9)где
Б.7 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт·ч/(м3·год) или кВт·ч/(м2·год), следует определять по формулам:
, (Б.10) , (Б.11)где
h - средняя высота этажа здания, м, равная Vот/Aот;
Aот - сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, м2, за исключением технических этажей и гаражей;
Vот - то же, что в Б.2.
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период
. (Б.12)Б.8 Общие теплопотери здания за отопительный период
, (Б.13)где ГСОП - то же, что в (5.2);
Vот - то же, что в Б.2;
kоб, kвент - то же, что в Б.1.
(справочное)
ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПРОЕКТА ЗДАНИЯ
В.1 Энергетический паспорт проекта здания разрабатывается в целях обеспечения системы мониторинга расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданием, что подразумевает установление соответствия теплозащитных и энергетических характеристик здания нормируемым показателям, определенным в настоящем своде правил и (или) требованиям энергетической эффективности объектов капитального строительства, определяемых федеральным законодательством.
В.2 Энергетический паспорт следует разрабатывать в ходе проектирования новых или реконструируемых зданий.
Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха ниже плюс 12 °C энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям.
В.3 Энергетический паспорт проекта здания разрабатывает проектная организация в составе раздела "Энергоэффективность".
В.4 Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться раздельно для жилой и нежилой частей для жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, полезная площадь которых превышает 20% площади квартир, и для нежилых пристроенных помещений, не объединенных со встроенными помещениями.
Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться единым для жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями меньшей площади.
В.5 На стадии оформления ввода объекта строительства в эксплуатацию - проектная организация на основе анализа отступлений от проекта, допущенных при строительстве, обязана разработать перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности здания.
В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, брак) Управление государственного строительного надзора вправе потребовать у заказчика подтверждения соответствия основных показателей энергоэффективности и теплозащитных параметров проекту расчетно-экспериментальными методами, включая испытания конструкций и инженерных систем объекта.
В.6 Энергетический паспорт здания заполняют по следующей форме.
1 Общая информация
2 Расчетные условия
3 Показатели геометрические
4 Показатели теплотехнические
5 Показатели вспомогательные
6 Удельные характеристики
7 Коэффициенты
8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии
9 Энергетические нагрузки здания
(обязательное)
ФРАГМЕНТА ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЯ
ИЛИ ЛЮБОЙ ВЫДЕЛЕННОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент. Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, находятся на основе сравнения потока теплоты через узел, содержащий элемент, и через тот же узел, но без исследуемого элемента.
Г.1 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания
где
lj - протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м2;
nk - количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт/м2;
ai - площадь плоского элемента конструкции i-го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м2/м2;
, (Г.2)где Ai - площадь i-й части фрагмента, м2;
Ui - коэффициент теплопередачи однородной i-й части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i-го вида), Вт/(м2·°C).
Г.2 Коэффициент теплотехнической однородности r, вспомогательная величина, характеризующая эффективность утепления конструкции, определяется по формуле
Величина
(Г.5)где
где
Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м2·°C)/Вт, определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по таблице Г.1, для материальных слоев по формуле
где
Г.3 Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность определяются по результатам расчета двухмерного температурного поля узла конструкций при температуре внутреннего воздуха tв и температуре наружного воздуха tн.
где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °C;
tн - расчетная температура наружного воздуха, °C;
, (Г.9)где
Qj,1, Qj,2 - потери теплоты через участки однородных частей фрагмента, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля области с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, Вт/м, определяемые по формулам:
где Sj,1, Sj,2 - площади однородных частей конструкции, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля, м2.
При этом величина Sj,1 + Sj,2 равна площади расчетной области при расчете температурного поля.
Г.4 Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида определяются по результатам расчета трехмерного температурного поля участка конструкции, содержащего точечную теплотехническую неоднородность, по формуле
, (Г.11)где
, (Г.12)где Qk - потери теплоты через узел, содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт;
Г.5 Результатом расчета температурного поля узла конструкции является распределение температур в сечении узла, в том числе по внутренней и наружной поверхностям.
Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла определяется по формуле
. (Г.13)Поток теплоты через наружную поверхность узла определяется по формуле
, (Г.14)где tв, tн - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, °C;
Sв, Sн - площади внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции, м2.
Расчет удельных потерь теплоты методом, описанным в Г.3 - Г.5, можно проводить только для конструкций, тепловая инерция D которых в однородном состоянии менее 8,5.
Г.6 Описание расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции должно содержать следующие части:
1 Четкое наименование конструкции и указание места, занимаемого ею в оболочке здания.
2 Перечисление всех элементов, составляющих конструкцию.
Для каждого из перечисленных элементов представить:
3 Удельную геометрическую характеристику элемента (s, l или n).
4 Схему или чертеж, позволяющие понять состав и устройство элемента.
6 Принятые в расчете температурного поля температуры наружного и внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла конструкции, включенного в расчетную область.
7 Минимальную температуру на внутренней поверхности конструкции и поток теплоты через узел, полученные в результате расчетов.
8 Удельные потери теплоты через элемент.
Примечание - Вместо пунктов 5 - 7 можно использовать ранее посчитанные удельные потери теплоты через элемент с указанием ссылки на официальный, общедоступный документ, содержащий их расчет.
9 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче определяют по формуле (Г.1).
10 Таблицу с геометрическими и теплозащитными характеристиками элементов, а также промежуточными данными расчетов. Форма приведена в таблице Г.2.
Таблица Г.2
Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту определяется полосами шириной 2 м, проведенными по полу, вдоль контура здания. Каждая полоса - это зона со своим сопротивлением теплопередаче. Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту рассчитывают по формуле
(Г.15)где Aпол - общая площадь пола по грунту, м2;
AI, AII, AIII, AIV - площади первой, второй, третьей и четвертой зон, отсчитываемых от контура здания полосами шириной 2 м вдоль контура здания, м2; в четвертую зону относят весь пол, не попавший в остальные три зоны;
RI, RII, RIII, RIV - сопротивления теплопередаче первой, второй, третьей и четвертой зон, (м2·°C)/Вт;
Lн - периметр здания на уровне земли, м;
Lпс - периметр здания на уровне стыка пола и стен в грунте, м.
Сопротивление теплопередаче соответствующих зон определяют по формуле
, (Г.16)где
Rбпi - базовое сопротивление теплопередаче зоны для пола по грунту (м2·°C)/Вт, принимаемое по таблице Г.3.
Таблица Г.3
Базовые сопротивления теплопередаче зон для пола по грунту
При расчете полов ниже уровня земли при разделении на зоны учитывают наличие стен в грунте. Для этого пол по грунту наращивается эффективной полосой вдоль контура здания, шириной равной половине средней высоты стен в грунте. Отсчет зон начинают с эффективной полосы. Деление на полосы пояснено на рисунке Г.1.
![]() Рисунок Г.1 - Деление на зоны пола по грунту
Приведенное сопротивление теплопередаче стен в грунте рассчитывают полосами вдоль контура здания высотой 2 м. Деление на полосы пояснено на рисунке Г.2.
![]() Рисунок Г.2 - Деление на зоны стены в грунте
Каждая полоса - отдельная зона со своим сопротивлением теплопередаче. Приведенное сопротивление теплопередаче стен в грунте рассчитывают по формуле
(Г.17)где Aстен - общая площадь стен в грунте, м2.
Сопротивление теплопередаче соответствующих зон определяют по формуле
, (Г.18)где Rбсi - базовое сопротивление теплопередаче зоны для стен в грунте (м2·°C)/Вт, принимаемое по таблице Г.4.
Таблица Г.4
Базовые сопротивления теплопередаче зон для стен в грунте
При использовании описанной выше методики для расчета годового потребления тепловой энергии необходимо учитывать, что потери теплоты через ограждающие конструкции в грунте продолжаются в течение не только отопительного периода, но и всего года. Поэтому в расчетах вместо средней температуры отопительного периода и продолжительности отопительного периода к таким конструкциям необходимо принимать среднегодовую температуру и продолжительность всего года. Значения среднегодовой температуры при проектировании необходимо принимать по СП 131.13330.2020 (таблица 5.1, графа "Год").
Г.8 Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитывается для закрытых ворот без учета движения воздуха. Влияние установки ворот на окружающие конструкции следует учитывать при расчете приведенного сопротивления теплопередаче этих конструкций. Расчет проводят в соответствии с методикой, изложенной выше в настоящем приложении.
Для проведения расчетов приведенного сопротивления теплопередаче ворота разделяются на шесть основных теплозащитных элементов:
1) ворота по глади (плоский элемент);
2) стык панелей (линейный элемент);
3) верхнее примыкание ворот к стене (линейный элемент);
4) боковое примыкание ворот к стене (линейный элемент);
5) нижнее примыкание ворот к полу (линейный элемент);
6) крепление петель (точечный элемент).
Характеристики элементов находятся расчетом температурных полей или по СП 230.1325800.
(обязательное)
Д.1 Удельная теплозащитная характеристика здания kоб, Вт/(м3·°C), рассчитывается по формуле
где nt,i - коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле (5.3);
Aф,i - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2;
Vот - отапливаемый объем здания, м3;
Kобщ - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·°C), определяемый по формуле
; (Д.2)Kкомп - коэффициент компактности здания, м-1, определяемый по формуле
; (Д.3)Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики которых используются в формуле (Д.1), должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания.
Д.2 Удельная теплозащитная характеристика может быть найдена непосредственно через характеристики элементов, составляющих все конструкции оболочки здания.
, (Д.4)Lj - суммарная протяженность линейной неоднородности j-го вида по всей оболочке здания, м;
Nk - суммарное количество точечных неоднородностей k-го вида по всей оболочке здания, шт.
Д.3 Расчет удельной теплозащитной характеристики здания оформляется в виде таблицы, которая должна содержать следующие сведения:
1 Наименование каждого фрагмента, составляющего оболочку здания;
2 Площадь каждого фрагмента;
3 Приведенное сопротивление теплопередаче каждого фрагмента со ссылкой на расчет (согласно приложению Г);
4 Коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у фрагмента конструкции от принятых в расчете ГСОП.
Форма таблицы представлена в таблице Д.1.
Таблица Д.1
Д.4 Контроль соответствия удельной теплозащитной характеристики здания требованиям 5.5 возлагается на органы экспертизы на стадии разработки проектной документации.
(справочное)
ПОСТУПЛЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
Таблица Е.1
материалом наружной поверхности ограждающей конструкции
Таблица Е.2
суммарной солнечной радиации (прямая и рассеянная)
при ясном небе в июле, Вт/м2
(справочное)
И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Таблица Ж.1
(справочное)
ФАСАДА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
И.1 Описание конструкции, выбранной для расчета
Стена с теплоизоляционной фасадной системой с тонким штукатурным слоем. Фасадная система монтируется на стену здания, выполненного с каркасом из монолитного железобетона. Наружные стены выполняют из кирпичной кладки из полнотелого кирпича толщиной 250 мм (в один кирпич). Толщина теплоизоляционного слоя фасада из каменной ваты составляет 150 мм. Высота этажа от пола до пола 3300 мм. Толщина железобетонного перекрытия 200 мм. Под перекрытием проходит железобетонный ригель высотой 400 мм. Вертикальный разрез стены с фасадом и с оконными проемами схематично представлен на рисунке И.1. Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице И.1.
Таблица И.1
![]() разреза стены с теплоизоляционным фасадом в зоне
расположения светопроемов с оконными блоками
И.2 Перечисление элементов, составляющих ограждающую конструкцию:
железобетонный ригель с участком перекрытия, утепленный слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки, - плоский элемент 1;
кирпичная кладка, утепленная слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки, - плоский элемент 2;
оконный откос, образованный железобетонным ригелем, утепленным слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки, - линейный элемент 1;
оконный откос, образованный кирпичной кладкой, утепленной слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки, - линейный элемент 2;
дюбель со стальным сердечником, прикрепляющий слой минераловатной плиты к железобетонному ригелю, - точечный элемент 1;
дюбель со стальным сердечником, прикрепляющий слой минераловатной плиты к кирпичной кладке, - точечный элемент 2.
Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции два вида плоских, два вида линейных и два вида точечных элементов.
И.3 Геометрические характеристики проекций элементов
Весь фасад здания, включая светопроемы, имеет общую площадь 2740 м2. Фасад содержит следующие светопроемы: 2400 x 2000 мм - 80 шт, 1200 x 2000 мм - 80 шт, 1200 x 1200 мм - 24 шт. Суммарная площадь светопроемов 611 м2.
Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета
суммарная протяженность торцов перекрытий, а также ригелей на фасаде составляет 822 м. Таким образом, площадь стены с основанием из монолитного железобетона (т.е. площадь проекции на поверхность фрагмента) составляет: A1 = 822(0,2 + 0,4) = 493 м2. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна
;площадь стены с основанием из кирпичной кладки: A2 = 2129 - 493 = 1636 м2. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна
;общая длина проекции оконного откоса, образованного железобетонным ригелем, утепленным слоем минераловатной плиты, определяется по экспликации оконных проемов и равна: L1 = 2,4·80 + 1,2·80 + 1,2·24 = 317 м. Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента равна
;общая длина проекции оконного откоса, образованного кирпичной кладкой, утепленной слоем минераловатной плиты, определяется по экспликации оконных проемов и равна: L2 = (2,4 + 2·2,0)·80 + (1,2 + 2·2,0)·80 + (1,2 + 2·1,2)·24 = 1014 м. Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента равна
;общее количество тарельчатых дюбелей на железобетонном ригеле и торце перекрытия равно 3944 шт. Количество таких дюбелей, приходящихся на 1 м2 фрагмента равно:
;общее количество тарельчатых дюбелей на кирпичной кладке равно 13088 шт. Количество таких дюбелей, приходящихся на 1 м2 фрагмента, равно:
.И.4 Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами
Все температурные поля рассчитываются для температуры наружного воздуха минус 28 °C и температуры внутреннего воздуха плюс 20 °C.
Для плоского элемента 1 удельные потери теплоты определяются по формулам (Г.6), (Г.3):
, .Для плоского элемента 2 удельные потери теплоты определяются аналогично:
, .Для линейного элемента 1 рассчитывается температурное поле узла конструкции, содержащего элемент. Определяется величина
Двумерное температурное поле представлено на рисунке И.2.
Расчетный участок имеет размеры 426 x 800 мм. Площадь стены, вошедшей в расчетный участок, S1,1 = 0,532 м2.
Потери теплоты через стену с оконным откосом, вошедшую в участок, по результатам расчета температурного поля равны
.Потери теплоты через участок однородной стены той же площади определяются по формуле (Г.10):
.Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 1 составляют:
.Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 1 определяются по формуле (Г.8):
.![]() содержащего линейный элемент 1
![]() содержащего линейный элемент 2
Расчеты удельных характеристик других элементов проводятся аналогично и сведены в таблицу И.2.
Таблица И.2
![]() содержащего точечный элемент 1
![]() содержащего точечный элемент 2
Таким образом, определены все удельные потери теплоты, обусловленные всеми элементами в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции.
И.5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены
Данные расчетов сведены в таблицу И.3.
Таблица И.3
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции рассчитывается по формуле (Г.1).
![]() Коэффициент теплотехнической однородности, определенный по формуле (Г.4), равен:
.(справочное)
ПРИМЕР РАСЧЕТА УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ
К.1 Удельная теплозащитная характеристика рассчитывается для многоэтажного жилого дома, расположенного в г. Дубна Московской области.
Климатические параметры района строительства принимаются по СП 131.13330 для г. Дмитров Московской обл.
Средняя температура отопительного периода tот = -3,1 °C;
продолжительность отопительного периода zот = 216 сут;
температура внутреннего воздуха tв = 20 °C.
На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения по формуле (5.2) рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода:
ГСОП = (tв - tот)·zот = 23,1·216 = 4990 °C·сут.
В технических помещениях и лестнично-лифтовых узлах (ЛЛУ) температура внутреннего воздуха отличается от основных (жилых) помещений здания. В среднем за отопительный период она составляет tЛЛУ = 18 °C.
Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры ЛЛУ от температуры жилых помещений, рассчитанный по формуле (5.3), составляет
.Подвальные помещения не отапливаются, поэтому они не входят в отапливаемый объем здания. В подвале расположен ИТП и разводка труб отопления и водоснабжения. В среднем за отопительный период температура воздуха в подвале составляет tпод = 8 °C.
Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры подвала от температуры наружного воздуха, составляет
.К.2 Описание ограждающих конструкций здания
На исследуемом здании использованы десять различных по своему составу видов ограждающих конструкций:
К.2.1 Навесная фасадная система с основанием из керамзитобетона
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rст1 = 3,16 (м2·°C)/Вт.
Площадь стен данной конструкции составляет:
по основной части здания Aст1 = 3406 м2;
по техническим помещениям и ЛЛУ Aст1ЛЛУ = 503 м2.
К.2.2 Навесная фасадная система с основанием из железобетона
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rст2 = 3,34 (м2·°C)/Вт.
Площадь стен данной конструкции составляет:
по основной части здания Aст2 = 608 м2;
по техническим помещениям и ЛЛУ Aст2ЛЛУ = 336 м2.
К.2.3 Трехслойная стена по кладке из керамзитобетона
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rст3 = 3,19 (м2·°C)/Вт.
Площадь стен данной конструкции составляет:
по основной части здания Aст3 = 1783 м2;
по техническим помещениям и ЛЛУ Aст3ЛЛУ = 55 м2.
К.2.4 Трехслойная стена по монолитному железобетону
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rст4 = 3,42 (м2·°C)/Вт.
Площадь стен данной конструкции составляет:
по основной части здания Aст4 = 447 м2;
по техническим помещениям и ЛЛУ Aст4ЛЛУ = 130 м2.
К.2.5 Эксплуатируемая кровля
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rкр1 = 5,55 (м2·°C)/Вт.
Площадь кровельного покрытия данной конструкции составляет Aкр1 = 1296 м2.
К.2.6 Совмещенное кровельное покрытие
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rкр2 = 4,48 (м2·°C)/Вт.
Площадь кровельного покрытия данной конструкции составляет Aкр2 = 339 м2.
К.2.7 Перекрытие над подвалом
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rцок1 = 1,32 (м2·°C)/Вт.
Площадь перекрытия данной конструкции составляет Aцок1 = 1550 м2.
К.2.8 Перекрытие над проездом
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rцок2 = 4,86 (м2·°C)/Вт.
Площадь перекрытия данной конструкции составляет Aцок2 = 85 м2.
К.2.9 Окна
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rок = 0,56 (м2·°C)/Вт.
Площадь окон составляет:
по основной части здания Aок = 1383 м2;
по техническим помещениям и ЛЛУ AокЛЛУ = 430 м2.
К.2.10 Входные двери
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет Rдв = 0,83 (м2·°C)/Вт.
Площадь входных дверей составляет Aдв = 64 м2.
Отапливаемый объем здания Vот = 34229 м3.
К.3 Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитывается по формуле (Ж.1):
![]() Детали расчета сведены в таблицу К.1.
Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по формуле (5.5)
![]() Удельная теплозащитная характеристика здания больше нормируемой величины на 10%. Как видно из таблицы К.1 наибольший вклад в тепловые потери здания в данном случае вносят окна, стены, слабо утепленное перекрытие над подвалом. В данном случае наиболее эффективно дорабатывать теплозащитную оболочку здания за счет повышения сопротивления теплопередаче окон. В проекте заменяются окна на имеющие приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 (м2·°C)/Вт. Кроме того, доутепляется перекрытие над подвалом, так что приведенное сопротивление теплопередаче конструкции составляет 1,88 (м2·°C)/Вт.
![]() Детали расчета сведены в таблицу К.2.
Таблица К.2
После доработки теплозащитной оболочки здания удельная теплозащитная характеристика меньше нормируемой величины, оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.
Справочно рассчитывается приведенный трансмиссионный коэффициент:
.Расчет данного коэффициента не обязателен.
(справочное)
Таблица Л.1
(справочное)
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Таблица М.1
[1] СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/pasport_forma/0/sp_50.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||