Полное меню
Приложение
Б.
|
где Af, AF.S., Afкв, Аed |
- суммарная площадь соответственно окон, витражей, балконных дверей наружных переходов и входных наружных дверей лестнично-лифтового узла, м2; |
Rа.F, Ra.f.s, Ra.F.кв, Ra.ed |
- сопротивление воздухопроницанию заполнений перечисленных выше проемов, м2·ч/кг, при разности давлений наружного и внутреннего воздуха на ограждающих конструкциях ΔР = 10 Па; принимают из сертификата или по результатам испытаний (допускается принимать Rа.F = 0,6 м2·ч/кг, Ra.F.S. = 1 м2·ч/кг, Ra.F.кв = 0,47 м2·ч/кг, Ra.ed = 0,14 м2·ч/кг); |
ΔРF.ЛЛУ, ΔPed |
- расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха соответственно для заполнений этих проемов (окон, витражей и балконных дверей наружных переходов) на уровне середины здания (по высоте) и входных наружных дверей на уровне их центра, Па: |
, (Б.2)
, (Б.3)
где Н |
- высота здания от пола первого этажа до устья шахты, м; |
γht, γjnt |
- удельный вес, Н/м3, соответственно наружного воздуха при средней температуре отопительного периода и воздуха помещения; |
v |
- средняя за отопительный период скорость ветра, м/с. |
Коэффициент кv, учитывающий дополнительную инфильтрацию воздуха через входные вестибюли и лестнично-лифтовой узел, определяют по формуле (Б.4)и подставляют в формулу (5):
, (Б.4)
Б.3. Во встроенно-пристроенных к жилому зданию помещениях общественного назначения, оборудованных только вытяжной естественной или механической вентиляцией и при отсутствии термостатов на отопительных приборах и системы автоматического регулирования центрального отопления с коррекцией по температуре внутреннего воздуха в помещениях, расход инфильтрующегося воздуха в нерабочее время следует принимать равным расходу приточного воздуха в рабочее время. Это связано с тем, что отопительные приборы подобраны с учетом нагрева последнего и, несмотря на то, что объем инфильтрации будет меньше нормативного воздухообмена, снизить теплоотдачу отопительных приборов нечем и надо принимать воздухообмен в течение всех суток независимо от режима работы равным Lv.o.
Б.4. Во встроенно-пристроенных к жилому зданию помещениях общественного назначения, система отопления которых оборудована термостатами, количество инфильтрующегося воздуха через закрытые окна, витражи и двери в нерабочее время будет зависеть от их сопротивления воздухопроницанию и от расчетной разности давлений. Разность давлений следует определять на уровне встроенного этажа, полагая, что все помещения находятся с наветренной стороны, - с использованием формул (Б.2) и (Б.3), подставляя в них значения расчетных температур внутреннего воздуха (в помещении офисов - 20°С, лечебного учреждения - 21°С, детского дошкольного учреждения - 22°С, торговых залов - 16-18°С, а лестничной клетки и входных вестибюлей - 16°С).
Количество инфильтрующегося воздуха за нерабочее время в течение недели складывают с количеством требуемого для вентиляции воздуха в рабочее время, делят на число часов в неделю и подставляют в формулу(5)вместо Lv.o.
Жилые здания строительства до 2000 года характеризуются низкой герметичностью оконных проемов, вследствие чего расход инфильтрующегося воздуха через эти проемы под действием гравитационного и ветрового напоров зачастую превышает требуемый для вентиляции. Расход инфильтрующегося воздуха Ginf, кг/ч, в здании находят по следующей эмпирической зависимости*:
, (B.1)
где Ginf.кв. |
- средняя (по зданию) величина инфильтрации через окна одной квартиры, кг/ч; |
Ккв |
- количество квартир в здании; |
tht |
- тоже, что в формуле (3); |
Ginf.ЛЛУ |
- величина инфильтрации при text= -25°С через окна и бал конные двери помещений лестнично-лифтового узла, приходящаяся на один этаж, кг/ч. Для жилых зданий, не имеющих лестничных клеток, отделенных наружными переходами, Ginf.ЛЛУ принимают в зависимости от площади окон лестнично-лифтовых узлов АF.ЛЛУ, м2, одного этажа (таблица В.1). Для жилых зданий с лестничными клетками, отделенными наружными переходами, Ginf.ЛЛУ принимают в зависимости от этажности здания N и характеристики сопротивления балконных дверей наружных переходов Sдв в диапазонах (0,5-2)·10-3 Па·ч2/кг2(первая величина для неуплотненных закрытых дверей) (таблица В.2); |
N |
- количество этажей в здании, умноженное на число секций; |
N' |
- количество секций в здании. |
* Этот метод определения инфильтрации воздуха в жилом здании разработан в МНИИТЭП на основе обобщения серии расчетов воздушного режима на ЭВМ. Он позволяет определить суммарный расход инфильтрующегося воздуха во всех квартирах здания с учетом разгерметизации окон верхних этажей для обеспечения санитарной нормы притока в жилые комнаты и с учетом особенности инфильтрации воздуха через окна и двери в лестнично-лифтовом узле. Метод опубликован в журнале «Водоснабжение и санитарная техника», 1987, № 9.
Таблица В.1.
АF.ЛЛУ |
2 |
5 |
8 |
Ginf.ЛЛУ, кг/ч |
93 |
129 |
160 |
Таблица В.2.
N |
9 |
12 |
16 |
22 |
Ginf.ЛЛУ, кг/ч |
|
|
|
|
- при отапливаемой лестничной клетке |
348-270 |
380-286 |
419-314 |
457-344 |
- при неотапливаемой лестничной клетке |
249-195 |
264-200 |
286-214 |
303-226 |
Среднюю величину инфильтрации через окна одной квартиры Ginf.кв, кг/ч, определяют по формуле
, (В.2)
где Gзакр.кв |
- средняя величина инфильтрации при закрытых окнах для одной квартиры с АF.кв.ср/Rа.F = 74,6 кг/ч (см. пример Г.1). Значения Gзак.кв приведены в таблице В.3; |
АF.кв.ср |
- средняя по зданию площадь окон и балконных дверей одной квартиры, м2; |
Ra.F |
- сопротивление воздухопроницанию окон по данным натурных испытаний, м2·ч/кг, при ΔР = 10 Па; |
βFi |
- коэффициент, зависящий от фактической для данного здания величины АF.кв.ср/Rа.F определяют по формуле: |
; (В.3)
βн |
- коэффициент, учитывающий увеличение инфильтрации до вентиляционной нормы воздуха за счет открывания форточек, фрамуг и т. п.; определяют по таблице В.4. |
Минимально необходимую величину инфильтрации в квартирах, включающую санитарную норму приточного воздуха для жилых комнат и количество воздуха, поступающего через закрытые окна на кухне, , кг/ч, определяют по формуле:
, (B.4)
где Аr.ср. |
- средняя по зданию жилая площадь одной квартиры, м2 |
Gзакр.кв, βFi, АF.кв.ср |
- то же, что в формуле (В.2); |
АF.кух.ср |
- средняя по зданию площадь окон одной кухни, м2. |
Коэффициент kv, учитывающий дополнительную инфильтрацию воздуха в квартирах по сравнению с требуемым воздухообменом в них, вычисляют по формуле (В.5) и подставляют в формулу (5):
, (В.5)
где Ginf, Ккв |
- то же, что в формуле (В.1); |
Аr.ср |
- тоже, что в формуле (В.4). |
Таблица В.3
Этажность |
Скорость ветра, м/с |
Gзакр.кв, кг/ч, при text°С |
|||||||
-40 |
-30 |
-25 |
-15 |
-10 |
-5 |
0 |
5 |
||
5 |
0 |
126 |
110 |
102 |
86 |
78 |
69 |
60 |
51 |
3 |
168 |
149 |
143 |
124 |
115 |
108 |
98 |
91 |
|
5 |
198 |
185 |
176 |
160 |
152 |
145 |
137 |
129 |
|
7 |
246 |
231 |
222 |
207 |
203 |
196 |
189 |
183 |
|
9 |
0 |
157 |
137 |
127 |
108 |
97 |
86 |
75 |
64 |
3 |
198 |
180 |
170 |
150 |
141 |
130 |
121 |
111 |
|
5 |
227 |
209 |
199 |
183 |
174 |
165 |
156 |
147 |
|
7 |
262 |
248 |
240 |
224 |
216 |
208 |
200 |
192 |
|
12 |
0 |
167 |
148 |
138 |
115 |
104 |
94 |
80 |
69 |
3 |
214 |
194 |
185 |
165 |
154 |
143 |
132 |
121 |
|
5 |
240 |
221 |
213 |
193 |
183 |
174 |
165 |
155 |
|
7 |
274 |
259 |
251 |
236 |
226 |
216 |
207 |
199 |
|
16 |
0 |
180 |
159 |
150 |
125 |
113 |
102 |
88 |
74 |
3 |
232 |
210 |
197 |
176 |
165 |
157 |
146 |
136 |
|
5 |
253 |
235 |
227 |
206 |
198 |
183 |
178 |
169 |
|
7 |
290 |
278 |
270 |
249 |
242 |
233 |
224 |
215 |
|
22 |
0 |
192 |
168 |
158 |
134 |
122 |
108 |
95 |
79 |
3 |
249 |
228 |
216 |
194 |
181 |
169 |
156 |
143 |
|
5 |
267 |
247 |
238 |
216 |
208 |
198 |
187 |
178 |
|
7 |
298 |
283 |
276 |
256 |
248 |
239 |
229 |
219 |
Таблица В.4
Скорость ветра, м/с |
βH при |
||||||
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
2 |
|
0 |
1,02 |
1,05 |
1,11 |
1,22 |
1,35 |
1,5 |
2 |
>3 |
1 |
1 |
1,05 |
1,15 |
1,3 |
1,5 |
2 |
Примечания1. При > 2 принимать βH = 2. 2. При регулировании с коррекцией по температуре внутреннего воздуха величину Gзaкр.кв принимать при отсутствии ветра. 3. При v= 0...3 м/с определять интерполяцией. |
Пример Г.1 - Расчет количества тепловой энергии на отопление и вентиляцию 16-этажного 4-секционного 256-квартирного жилого здания серии П-3/16, построенного до 2000 года
Исходные данные
1. Отопительный период |
|
1.1. Продолжительность отопительного периода |
zht = 214 сут |
1.2. Средняя за период температура внутреннего воздуха в здании |
tjnt = 20°С |
1.3. Средняя за период температура наружного воздуха |
tht= -3,1°С |
1.4. Расчетная температура наружного воздуха |
text = -28°С |
1.5. Средняя за период скорость ветра |
v = 3,8 м/с |
2. Объект (здание) |
|
2.1. Количество этажей в здании |
N = 16 |
2.2. Количество секций |
N' = 4 |
2.3. Количество квартир в здании |
Kкв = 256 |
2.4. Строительный объем отапливаемой части здания |
Vh = 51380 м3 |
2.5. Общая площадь квартир |
As = 1 7217 м2 |
2.6. Площадь квартир без летних помещений |
Ah = 16700 м2 |
2.7. Площадь жилых комнат в квартирах здания |
Аr = 10022 м2 |
2.8. Площадь пола кухонь |
Акух= 281 5 м2 |
2.9. Расчетное число жителей |
n = 865 чел. |
2.10. Высота здания |
Н = 50 м |
2.11. Высота этажа |
h = 2,8 м |
2.12. Тип системы автоматического регулирования подачи теплоты на отопление: |
ζ = 0,5 |
система без термостатов и без авторегулирования на вводе |
|
2.13. Тип здания по снижению использования теплопоступлений: |
|
здание строительства до 2000 года и не подвергавшееся капремонту |
|
2.14. Тип здания по дополнительному теплопотреблению: |
βh = 1,13 |
многосекционное или другое протяженное здание |
|
2.15. Наличие встроенных помещений общественного назначения: |
|
встроенные помещения отсутствуют |
|
3. Наружные ограждающие конструкции |
|
3.1. Количество наружных ограждающих конструкций |
5 |
3.2. Характеристики ограждающей конструкции |
|
3.2.1. Наружные стены: |
|
Площадь |
Aw = 9356м2 |
Приведенное сопротивление теплопередаче |
Rw = 0,84 м2·°С/Вт |
Тип ограждающей конструкции |
1 |
3.2.2. Окна и балконные двери: |
|
Площадь |
AF = 2546 м2 |
Приведенное сопротивление теплопередаче |
RF= 0,344 м2·°С/Вт |
Тип ограждающей конструкции** |
1 |
3.2.3. Входные наружные двери: |
|
Площадь |
Aed=52 м2 |
Приведенное сопротивление теплопередаче |
Red = 0,344 м2·°С/Вт |
Тип ограждающей конструкции |
1 |
3.2.4. Перекрытие над подпольем: |
|
Площадь |
Af = 1380 м2 |
Приведенное сопротивление теплопередаче |
Rf = 0,57 м2·°С/Вт |
* Результаты могут несущественно отличаться от машинного расчета вследствие особенностей реализации алгоритма расчета.
** Здесь 1 - наружные стены и окна, покрытия, совмещенные с перекрытием, перекрытия над проездами; 2 - покрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытия чердачные с неутепленной кровлей; 3 - ограждающие конструкции, отделяющие расчетное помещение от помещений с температурой внутреннего воздуха выше температуры наружного воздуха, но ниже температуры внутреннего воздуха основных помещений на 3°С и более (см. 4.1.1.1).
Тип ограждающей конструкции |
3 |
Температура снаружи ограждения |
tint.c = 14°С |
3.2.5. Чердачное перекрытие: |
|
Площадь |
Ас = 1380 м2 |
Приведенное сопротивление теплопередаче |
Rс = 0,33 м2·°С/Вт |
Тип ограждающей конструкции |
3 |
Температура снаружи ограждения |
tint.c = 16°С |
4. Остекление |
|
4.1. Площадь поверхности светопроемов квартир |
Aкв = 2330 м2 |
4.2. В том числе площадь окон в кухнях |
AF.кух = 545 м2 |
4.3. Площадь окон встроенных помещений |
АF.н/ж = 0 м2 |
4.4. Площадь окон лестнично-лифтового узла |
аF.ллу = 216 м2 |
4.5. Площадь входных дверей |
Aed= 52 м2 |
4.6. Сопротивление воздухопроницанию окон |
Ra.F = 0,57 м2·ч·Па2/3/кг |
4.7. Коэффициент относительного проникания солнечной радиации |
kF = 0,62 |
4.8. Коэффициент затенения непрозрачными элементами заполнения |
tf = 0,7 |
4.9. Площадь поверхности светопроемов квартир и встроенного нежилого этажа различной ориентации |
|
4.9.1. На север |
АF.1 = 0 м2 |
4.9.2. На северо-восток |
AF.2 = 0 м2 |
4.9.3. На восток |
AF.3 = 1305 м2 |
4.9.4. На юго-восток |
АF.4 = 0 м2 |
4.9.5. На юг |
AF.5 =0 м2 |
4.9.6. На юго-запад |
AF.б = 0 м2 |
4.9.7. На запад |
AF.7 = 1025м2 |
4.9.8. На северо-запад |
AF8 = 0 м2 |
4.10. Интенсивность солнечной радиации для светопроемов различной ориентации |
|
4.10.1. На север |
I1 = 112 кВт·ч/м2 |
4.10.2. На северо-восток и северо-запад |
I2,8 = 119 кВт·ч/м2 |
4.10.3. На восток и запад |
I3,7 = 176 кВт·ч/м2 |
4.10.4. На юго-восток и юго-запад |
I4,6 = 260 кВт·ч/м2 |
4.10.5. На юг |
I5 = 299 кВт·ч/м2 |
5. Лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ) |
|
5.1. Тип ЛЛУ: |
|
без лестничных клеток, отделенных наружными переходами |
|
5.2. Суммарная площадь окон лестнично-лифтовых узлов |
аF.ллу = 216 м2 |
5.3. Суммарная площадь витражей |
AF.S = 0 м2 |
5.4. Суммарная площадь балконных дверей наружных переходов |
АF.кв = 0 м2 |
5.5. Суммарная площадь входных наружных дверей |
Aed = 52 м2 |
5.6. Расчетная температура воздуха в ЛЛУ и входных вестибюлях |
tллу = 16°С |
6. Горячее водоснабжение |
|
6.1. Тип системы горячего водоснабжения: |
khI = 0,35 |
с неизолированными стояками и с полотенцесушителями |
|
6.2. Наличие сетей горячего водоснабжения: |
khI = 0,35 |
при наличии сетей горячего водоснабжения после ЦТП |
|
6.3. Средний расход воды одним пользователем |
g = 105 л/сут |
* Площадь поверхности светопроемов квартир, светопроемы ЛЛУ исключаются (см. 4.1.1.5).
Порядок расчета
1. Сопротивление воздухопроницанию окон по данным натурных испытаний Ra.F = 0,57 м2·ч·Па2/3/кг, отсюда:
при ΔР = 10 Па.
Эта величина ниже отвечающих требованию по герметичности Ra.F = 0,9 м2·ч/кг, поэтому расчет воздухообмена выполняют по приложению В.
2. Для определения минимально необходимой величины инфильтрации в квартирах находят среднюю величину инфильтрации в квартире при закрытых окнах для одной квартиры Gзакр.кви коэффициент βFi.
По таблице В.3 путем интерполяции вычисляют:
для 16-этажного здания.
Коэффициент βFiопределяют по формуле (В.3):
.
Таким образом, по формуле (В.4)
.
3. По таблице В.4 путем интерполяции вычисляют:
Среднюю (по зданию) величину инфильтрации через окна одной квартиры Ginf.кв вычисляют по формуле (В.2):
4. По таблице В.1 путем интерполяции вычисляют:
Расход инфильтрующегося воздуха в жилом здании Ginf рассчитывают с учетом формулы (В.1):
5. Коэффициент кv, учитывающий дополнительную инфильтрацию воздуха в квартирах по сравнению с требуемым воздухообменом в них, находят по формуле (В.5):
6. Величину градусо-суток отопительного периода Dd определяют по формуле (3):
7. Теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом инфильтрации за отопительный период ;f находят с учетом формулы (5):
8. Теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за отопительный период определяют по формуле (2):
9. Бытовые тепловыделения с учетом удельной величины бытовых теплопоступлений qint= 17 Вт/м2 определяют по формуле (7):
10. Теплопоступления от солнечной радиации с учетом ориентации фасадов восток-запад при Ik = 176 кВт·ч/м2, τF = 0,7, kF = 0,62 вычисляют по формуле (8)
11. Количество тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период при наличии авторегулирования подачи теплоты только в ЦТП (ζ = 0,5) определяют по формуле (1):
12. Удельный расчетный расход тепловой энергии определяют по формуле (9):
Исходные данные
Те же, что в примере Г.1, за исключением дополнительного утепления стен до нормируемого сопротивления теплопередаче Rw= 3,15 м2·°С/Вт и применения герметичных окон в виде двухкамерных стеклопакетов в одинарных ПВХ-переплетах (RF= 0,56 м2·°С/Вт, Ra.F.кв = 0,9 м2·ч/кг, Ra,F.ЛЛУ = 0,6 м2·ч/кг) и входных наружных дверей площадью 52 м2(Red = 0,8 м2·°С/Вт, Ra.ed=0,14 м2·ч/кг).
Порядок расчета
1. Теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за отопительный период вычисляют по формуле (2):
2. Теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом инфильтрации за отопительный период рассчитывают согласно методике, изложенной в приложении Б.
2.1. Расчетную разность давлений наружного и внутреннего воздуха на окнах лестнично-лифтового узла и входных дверях при высоте здания до верха вытяжной шахты Н = 50 м определяют по формулам (Б.2) и (Б.3):
2.2. Расход инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестнично-лифтовой узел, Gjnf.ЛЛУ при площади окон лестнично-лифтового узла АF.ЛЛУ = 216 м2 и входных дверей Aed = 52 м2, определяют по формуле (Б.1):
2.3. Требуемый воздухообмен в квартирах здания определяют, принимая норму воздухообмена 3,6 кг/ч на м2 жилой площади:
2.4. Коэффициент кv, учитывающий дополнительную инфильтрацию воздуха в здании по сравнению с воздухообменом в квартирах, вычисляют с учетом формулы (Б.4):
2.5. Теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом инфильтрации за отопительный период находят с учетом формулы (5):
3. Бытовые тепловыделения с учетом удельной величины бытовых теплопоступлений gnt= 17 Вт/м2 вычисляют по формуле (7):
4. Теплопоступления от солнечной радиации с учетом ориентации фасадов восток-запад при lk= 176 кВт·ч/м2, τF= 0,8, kF= 0,74 находят по формуле (8):
5. Количество потребленной тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период при наличии авторегулирования теплоотдачи отопительных приборов и автоматизированного узла управления однотрубной системой отопления на вводе (эффективность автоматизации ζ = 0,9) рассчитывают по формуле (1):
6. Удельный расчетный расход тепловой энергии определяют по формуле (9):
Сопоставление двух примеров расчета (примеров Г.1 и Г.2) позволяет оценить экономию тепловой энергии от перехода на проектирование зданий по СНиП 23-02-2003. В количественном отношении экономия составляет 243 - 95 = 148 кВт·ч/м2, или в 243/95 = 2,6 раза.
Пример Г.3 - Расчет экономии тепловой энергии при проведении отдельных энергосберегающих мероприятий.
1. Выполнение в существующих жилых зданиях, построенных до 2000 года, автоматического регулирования системы отопления путем осуществления пофасадного автоматического регулирования с использованием датчиков температуры внутреннего воздуха либо установкой термостатов на каждом отопительном приборе и устройством автоматического регулирования подачи теплоты на отопление на вводе в здание позволит сократить удельное теплопотребление на отопление и вентиляцию жилого здания на 24 кВт·ч/м2, или на 10 %:
т. е. экономия теплоты составит 243 - 219 = 65 кВт·ч/м2, или 24·100/243 = 10 %.
Если оценивать экономию теплоты от автоматизации отопления по отношению к зданию, теплозащита которого выполнена в соответствии с требованиями 2000 года, то снижение удельного теплопотребления составит примерно ту же величину (24 кВт·ч/м2), но в сравнении с абсолютным теплопотреблением это будет 20 %.
Для здания при наличии авторегулирования подачи теплоты только в ЦТП (ζ = 0,5):
т. е. экономия теплоты составит 119 - 95 = 24 кВт·ч/м2, или 24·100/119 = 20 %.
2. Утепление стен здания до нормативного значения по сопротивлению теплопередаче с Rw= 0,84 м2·°С/Вт до Rw= 3,15 м2·°С/Вт приведет к снижению удельного теплопотребления на 65 кВт·ч/м2:
т.е. экономия теплоты составит 243 - 178 = 65 кВт·ч/м2
3. Замена окон с RF = 0,344·м2·°С/Вт на более теплые с RF = 0,56 м2·°С/Вт и более герметичные позволит снизить удельное теплопотребление на
Из них уменьшение инфильтрации из-за повышения сопротивления воздухопроницанию оконных проемов с Ra.F= 0,122 м2·ч/кг до Ra.F = 0,9 м2·ч/кг приводит к экономии теплоты:
т. е. экономия теплоты от повышения сопротивления воздухопроницанию окон составит 156 - 119 = 37 кВт·ч/м2 из 59 кВт·ч/м2, полученных за счет замены окон.
Приведенные примеры демонстрируют возможность данного руководства оценивать энергетическую эффективность энергосберегающих мероприятий. Зная стоимость инвестиций в энергосберегающие мероприятия, можно рассчитать срок их окупаемости (инвестиционную привлекательность) в соответствии с разработанным НП «АВОК» «Положением об экономическом стимулировании проектирования и строительства энергоэффективных зданий и выпуска для них энергосберегающей продукции».
Таблица Д.1. - Форма для заполнения энергетического паспорта
Общая информация
Дата заполнения (число, месяц, год) |
|
Адрес здания |
|
Разработчик проекта |
|
Расчетные условия
№ п/п |
Расчетные параметры |
Обозначение |
Единица измерения |
Расчетное значение |
1. |
Расчетная температура внутреннего воздуха |
tint |
°С |
|
2. |
Расчетная температура наружного воздуха |
text |
°С |
|
3. |
Расчетная температура «теплого» чердака |
tс |
°С |
|
4. |
Расчетная температура техподполья |
tf |
°С |
|
5. |
Продолжительность отопительного периода |
zht |
сут |
|
6. |
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |
tht |
°С |
|
7. |
Градусо-сутки отопительного периода |
Dd |
°С·сут |
|
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
8. |
Назначение |
|
9. |
Размещение в застройке |
|
10. |
Тип и этажность |
|
11. |
Расчетное количество жителей n, чел. |
|
12. |
Конструктивное решение |
|
Геометрические и теплоэнергетические показатели
№ п/п |
Показатель |
Обозначение и единица измерения |
Нормативное значение |
Расчетное (проектное) значение |
Фактическое значение |
||||
Геометрические показатели |
|||||||||
13. |
Площадь квартир |
Ah,м2 |
- |
|
|
||||
14. |
Полезная площадь встроенных |
аI м2 |
- |
|
|
||||
15. |
Площадь жилых комнат |
Ar м2 |
- |
|
|
||||
16. |
Расчетная площадь встроенных нежилых помещений |
АkI м2 |
|
|
|
||||
17. |
Отапливаемый объем |
Vh м3 |
- |
|
|
||||
18. |
Коэффициент остекленности фасада здания |
F |
|
|
|
||||
19. |
Показатель компактности здания |
|
|
|
|
||||
20. |
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, |
, м2 |
- |
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|||||
- фасадов |
Aw+F+ed,м 2 |
- |
|
|
|||||
- стен |
Аw, м2 |
- |
|
|
|||||
- окон и балконных дверей (раздельно) жилой и нежилой части |
АF.1, м2 |
- |
|
|
|||||
- витражей |
АF.2, м2 |
- |
|
|
|||||
- фонарей |
АF.3, м2 |
- |
|
|
|||||
- окон лестнично-лифтовых узлов |
АF.4, м2 |
- |
|
|
|||||
- балконных дверей наружных переходов |
АF.5, м2 |
- |
|
|
|||||
- входных дверей и ворот (раздельно) утепленных |
Aed.1, м2 |
- |
|
|
|||||
- входных наружных дверей витражных |
Аed.2, м2 |
- |
|
|
|||||
- покрытий (совмещенных) |
Аc.1,м2 |
- |
|
|
|||||
- чердачных перекрытий («холодного» чердака) |
Аc.2, м2 |
- |
|
|
|||||
- перекрытий «теплых» чердаков |
Аc.3, м2 |
- |
|
|
|||||
- перекрытий над техподпольям или над неотапливаемыми подвалами или подпольями |
АF.1,м2 |
- |
|
|
|||||
- перекрытий над проездами и под эркерами |
АF.2, м2 |
- |
|
|
|||||
- стен в земле и полов по грунту (раздельно по зонам) |
АF.3, м2 |
- |
|
|
|||||
Теплотехнические показатели |
|||||||||
21. |
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, |
, м2·°C/Bт |
|
|
|
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|||||
- стен |
Rw, м2·°C/Bт |
|
|
|
|||||
- окон и балконных дверей |
RF.1,м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- витражей |
RF.2, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- фонарей |
RF.3, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- окон лестнично-лифтовых узлов |
RF.4, м2·°C/Bт |
|
|
|
|||||
- балконных дверей наружных переходов |
RF.5, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- входных дверей и ворот (раздельно) утепленных |
Red, м2·°C/Bт |
|
|
|
|||||
- входных наружных дверей витражных |
Rc.1, м2·°C/Bт |
|
|
|
|||||
- покрытий (совмещенных) |
Rc.2, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- чердачных перекрытий («холодных» чердаков) |
Rc.3, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- перекрытий «теплых» чердаков |
Rf.1, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- перекрытий над техподпольями или над неотапливаемыми подвалами |
Rf.2, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- перекрытий над проездами и под эркерами |
Rf.3, м2·°С/Вт |
|
|
|
|||||
- стен в земле и полов по грунту (раздельно) |
Rf.4,M2·°C/Bт |
|
|
|
|||||
22. |
Приведенное сопротивление воздухопроницанию: |
|
|
|
|
||||
- окон |
RаF.1,м2·ч/кг |
|
|
|
|||||
- витражей |
Rа.F.2,м2·ч/кг |
|
|
|
|||||
- окон лестнично-лифтового узла |
Ra.F.ллу, м2·ч/кг |
|
|
|
|||||
- балконных дверей наружных переходов |
Ra.ed.ЛЛУ, м2·ч/кг |
|
|
|
|||||
- входных наружных дверей |
Ra.ed, м2·ч/кг |
|
|
|
|||||
23. |
Расчетный воздухообмен в квартирах. |
Lv, м3/ч |
|
|
|
||||
То же во встроенных нежилых помещениях |
Lv.o, м3/ч |
|
|
|
|||||
Энергетические показатели |
|||||||||
24. |
Теплопотери здания через наружные ограждения за отопительный период |
, кВт·ч |
- |
|
|
||||
25. |
Теплопотери здания за счет вентиляции с учетом инфильтрации за отопительный период |
, кВт·ч |
|
|
|
||||
26. |
Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период |
, кВт·ч |
- |
|
|
||||
27. |
Удельные бытовые тепловыделения в квартирах. |
qint.1, Вт/м2 |
- |
|
|
||||
То же во встроеннных нежилых помещениях |
qint.2, Вт/м2 |
- |
|
|
|||||
28. |
Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период |
, кВт·ч |
- |
|
|
||||
29. |
Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период |
, кВт·ч |
- |
|
|
||||
30. |
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период |
, кВт·ч |
- |
|
|
||||
31. |
Расчетный (нормируемый) удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |
,кВт·ч/м |
|
|
|
||||
Коэффициенты |
|||||||||
№ п/п |
Показатель |
Обозначение |
Нормативное значение |
Фактическое значение |
|||||
32. |
эффективности авторегулирования |
ζ |
|
|
|||||
33. |
снижения использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями |
v |
|
|
|||||
34. |
учета дополнительных теплопотерь |
βh |
|
|
|||||
35. |
встречного теплового потока в окнах |
k |
|
|
|||||
36. |
затенения окна непрозрачными элементами |
τF |
|
|
|||||
37. |
проникания солнечной радиации через окно |
kf |
|
|
|||||
38. |
коэффициент, учитывающий дополнительную инфильтрацию воздуха |
кv |
|
|
|||||
39. |
учета потерь теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения |
khI |
|
|
|||||
40. |
учета снижения уровня водоразбора в жилых зданиях в летний период |
α |
|
|
|||||
Энергетические нагрузки здания |
|||||||||
№ п/п |
Параметры |
Обозначение |
Единица измерения |
Величина |
|||||
41. |
Установленная мощность систем инженерного оборудования: |
|
|
|
|||||
- отопления |
Qh |
кВт |
|
||||||
- горячего водоснабжения |
|
кВт |
|
||||||
- принудительной вентиляции |
Qv |
кВт |
|
||||||
- воздушно-тепловые завесы |
Q |
кВт |
|
||||||
- электроснабжения, в том числе: |
Ne |
кВт |
|
||||||
- на общедомовое освещение |
Nt |
кВт |
|
||||||
- в квартирах, в помещениях общественных зданий |
Na |
кВт |
|
||||||
- на силовое оборудование |
Nр |
кВт |
|
||||||
- на отопление и вентиляцию |
Nh |
кВт |
|
||||||
- на водоснабжение и канализацию |
Nw |
кВт |
|
||||||
- других систем (раздельно) |
N |
кВт |
|
||||||
42. |
Среднечасовой за отопительный период расход тепла на горячее водоснабжение |
Qhw |
кВт |
|
|||||
43. |
Средние суточные расходы: |
|
|
|
|||||
- природного газа |
Vnq |
м3/сут |
|
||||||
- холодной воды |
Vcw |
м3/сут |
|
||||||
- горячей воды |
Vhw |
м3/сут |
|
||||||
- электроэнергии |
Vav |
кВт·ч |
|
||||||
44. |
Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на |
|
|
|
|||||
- на отопление |
qh |
Вт/м2 |
|
||||||
- на вентиляцию |
qv |
Вт/м2 |
|
||||||
45. |
Удельная тепловая характеристика здания |
qm |
Вт/(м3·°С) |
|
|||||
Показатели эксплуатационной энергоемкости здания за год |
|||||||||
46. |
Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание: |
|
|
|
|||||
- тепловой энергии на отопление за отопительный период |
|
МВт·ч |
|
||||||
- тепловой энергии на горячее водоснабжение |
|
МВт·ч |
|
||||||
- тепловой энергии на принудительную вентиляцию |
|
МВт·ч |
|
||||||
- тепловой энергии других систем (раздельно) |
Qy |
МВт·ч |
|
||||||
- электрической энергии, |
Ey |
МВт·ч |
|
||||||
в том числе: |
|
|
|
||||||
- на общедомовое освещение |
|
МВт·ч |
|
||||||
- в квартирах, в помещениях общественных зданий |
|
МВт·ч |
|
||||||
- на силовое оборудование |
|
МВт·ч |
|
||||||
- на отопление и вентиляцию |
|
МВт·ч |
|
||||||
- на водоснабжение и канализацию |
Ew |
МВт·ч |
|
||||||
- природного газа |
|
тыс. м3 |
|
||||||
47. |
Годовые удельные базовые расходы конечных видов энергоносителей: |
|
|
|
|||||
- тепловой энергии на отопление за отопительный период |
|
кВт·ч/м2 |
|
||||||
- тепловой энергии на горячее водоснабжение |
|
кВт·ч/м2 |
|
||||||
- тепловой энергии на принудительную вентиляцию |
|
кВт·ч/м2 |
|
||||||
- тепловой энергии других систем (раздельно) |
|
кВт·ч/м2 |
|
||||||
- электрической энергии |
|
кВт·ч/м2 |
|
||||||
- природного газа |
|
м3/м2 |
|
||||||
48. |
Удельная эксплуатационная энергоемкость здания |
qy |
кВт·ч/м2, |
|
|||||
кг у. т./м2 |
|
||||||||
49. Паспорт заполнен |
|
Организация, адрес и телефон |
|
Ответственный исполнитель |
|
Ключевые слова: жилые здания, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, энергосбережение, тепловая энергия, удельный расход тепловой энергии, энергетический паспорт
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/50777
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|