Полное меню
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
|
Наружные стены |
Приведенное сопротивление теплопередаче , м 2 ·ºС/Вт |
1 |
2 |
Из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из пенополистирола плотностью 40 кг/м 3 и гибкими металлическими связями ( r =0,7) толщиной 350 мм 400 мм |
3,0 3,7 |
Из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит плотностью 100 кг/м 3 и гибкими металлическими связями ( r =0,7) толщиной 400 мм 450 мм |
2,7 3,2 |
Из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из пенополистирола плотностью 40 кг/м 3 и железобетонными шпонками ( r =0,6) толщиной 350 мм 400 мм |
2,5 3,1 |
Из трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит плотностью 100 кг/м 3 и железобетонными шпонками ( r =0,6) толщиной 450 мм |
2,7 |
Из трехслойных панелей на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных прошивных матов плотностью 125 кг/м 3 и обшивками из водостойкой фанеры или твердых древесноволокнистых плит ( r =0,7) толщиной 250 мм 300 мм |
2,5 3,0 |
Б.5. При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:
- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;
- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) следует предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м·°С).
Б.6. Коэффициент теплотехнической однородности r с учетом теплотехнических неоднородностей, оконных откосов и примыкающих внутренних ограждений проектируемой конструкции для:
- панелей индустриального изготовления должен быть не менее нормативных величин, установленных в табл.6а СНиП II -3;
- для стен жилых зданий из кирпича с утеплителем должен быть не менее 0,74 при толщине стены 510 мм, 0,69 при толщине стены 640 мм и 0,64 при толщине стены 780 мм.
Значение коэффициента r проектируемой конструкции следует определять на основе расчета температурных полей или экспериментально. Если в проектируемой конструкции ограждения достигнуть нормативных величин r не удается, то такую конструкцию следует снять с дальнейшего проектирования.
Б.7. Для повышения уровня теплозащиты наружных ограждений целесообразно введение в их конструкцию замкнутых невентилируемых воздушных прослоек с размещением на одной из ее поверхностей тепло отражающей теплоизоляции. При проектирования этих воздушных прослоек следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- размер прослойки по высоте не должен быть более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 60 мм и не более 100 мм; допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки;
- воздушные прослойки между ограждающими конструкциями и горючим утеплителем следует разделять глухими диафрагмами на участки размерами не более Зм 2 ;
- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения.
Б.8. При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией;
- поверхность теплоизоляции, обращенную в сторону прослойки, следует закрывать стеклосеткой с ячейками не более 4x4 мм или стеклотканью;
- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 7500 мм 2 на 20 м 2 площади стен, включая площадь окон;
- при использовании в качестве наружного слоя плитной облицовки горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом);
- нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;
- при применении для теплоизоляции ограждающих конструкций горючего утеплителя вентилируемую воздушную прослойку предусматривать не следует.
Б.9. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий следует применять теплоизоляцию из эффективных материалов (с коэффициентом теплопроводности не более 0,1 Вт/(м·°С)), размещая ее с наружной стороны ограждающей конструкции в соответствии с требованиями СП 12-101. Как правило, не следует применять теплоизоляцию с внутренней стороны.
Б.10. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. Установку стекол в окнах и балконных дверях рекомендуется производить с применением силиконовых мастик. Глухие части балконных дверей следует утеплять теплоизоляционными материалами.
Б.11. Оконные коробки в деревянных или пластмассовых переплетах независимо от слоев остекления следует размещать в оконном проеме на глубину обрамляющей "четверти" (50-120 мм) от плоскости фасада теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен, заполняя пространство между оконной коробкой и внутренней поверхности четверти, как правило, вспенивающимся теплоизоляционным материалом на основе пенополиуретана. При выполнении теплоизоляционного слоя из горючих материалов это пространство должно заполняться негорючим теплоизоляционным материалом толщиной (глубиной) слоя не менее 50 мм. Оконные блоки следует закреплять на более прочном (наружном или внутреннем) слое стены.
При выборе окон в пластмассовых переплетах следует отдавать предпочтение конструкциям, имеющим более уширенные коробки (не менее 100 мм).
Варианты установки и применения оконных и дверных блоков в пластмассовых переплетах должны исключать их выпадение наружу в случае пожара.
Б.12. С целью организации требуемого воздухообмена следует предусматривать специальные приточные отверстия (клапаны) в ограждающих конструкциях при использовании окон в пластмассовых или алюминиевых переплетах в случаях, если результаты сертификационных испытаний этих окон на воздухопроницаемость ниже нормируемых значений в 1,5 и более раз.
Б.13. Плоскости откосов наклонных светопроемов в мансардных этажах следует проектировать под углом 135 град, к поверхности остекления.
Б.14. При проектировании зданий для повышения пределов огнестойкости внутренней и наружной поверхностей стен следует предусматривать устройство облицовки из негорючих материалов или штукатурки с учетом степени огнестойкости здания, этажности и класса пожарной опасности, а для защиты от воздействия влаги и атмосферных осадков -дополнительно окраску водоустойчивыми составами, выбираемыми в зависимости от материала стен и условий эксплуатации.
Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции согласно п.1.4 СНиП II -3.
При устройстве мансардных окон следует предусматривать надежную в эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку.
Б.15. При проектировании вентилируемых подполий с целью улучшения теплового комфорта рекомендуется предусматривать напольное отопление в первых этажах жилых зданий.
Б.16. В целях сокращения расхода теплоты на отопление зданий в холодный и переходный периоды года следует предусматривать:
а) объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую площадь наружных конструкций для зданий одинакового объема, размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;
б) блокирование зданий;
в) устройство тамбурных помещений за входными дверями в многоэтажных зданиях;
г) как правило, меридиональную или близкую к ней ориентацию продольного фасада здания;
д) рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности;
е) конструктивные решения равноэффективных в теплотехническом отношении ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническую однородность;
ж) эксплуатационно надежную герметизацию стыковых соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов, а также межквартирных ограждающих конструкций;
и) размещение отопительных приборов под светопроемами и применение за ними теплоотражательной теплоизоляции.
Б. 17. При разработке объемно-планировочных решений следует избегать размещения окон по обеим наружным стенам угловых комнат. В ванных комнатах, не оборудованных системами механической приточно-вытяжной вентиляцией, проектировать окна не следует. С целью обеспечения требований п.3.3.11 рекомендуется использовать следующие приемы: уменьшение глубины помещений и размещение светопроемов с ориентацией их на незатененные участки небосвода.
B . I . Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указывается этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом - полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
В. II . В разделе "Общая информация о проекте" приводится следующая информация:
Адрес здания - Город или населенный пункт Новосибирской области, название улицы и номер здания;
Тип здания - в соответствии с п.6.3.2;
Разработчик проекта - название головной проектной организации;
Адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции;
Шифр проекта - номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией.
В. III . В разделе "Расчетные условия" приводятся климатические данные для города или пункта строительства здания и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно п.6.4 настоящих норм):
1. Расчетная температура внутреннего воздуха t int принимается по табл.3.2. Для жилых зданий t int =21 °С.
2. Расчетная температура наружного воздуха t ext . Принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл.3.1. Для г. Новосибирска t ext = - 39 °С.
3. Расчетная температура теплого чердака для многоэтажных зданий. Принимается равной 15 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения.
4. Расчетная температура "теплого" подвала . При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной плюс 2 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей подвал и выше расположенные жилые помещения. Отапливаемый подвал включается в отапливаемый объем здания, а его площадь - в отапливаемую площадь здания.
5. Продолжительность отопительного периода z ht . Принимается по табл.3.3. Для г. Новосибирска z ht =230 сут.
6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период . Принимается по табл.3.1. Для г. Новосибирска = - 8,7 °С.
7. Градусосутки отопительного периода D d принимаются по табл.3.3. Для г. Новосибирска D d =6831 °С·сут.
В. IV . В разделе "Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания" приводятся данные, характеризующие здания.
8-11. Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.
B . V . В разделе "Объемно-планировочные параметры здания" вычисляют в соответствии с требованиями п.3.2.7 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели (см. рис.В):
План 2-го этажа 1-1
Рис.В Схематичные планы этажей и разрез дома
12. Общая площадь наружных ограждающих конструкции здания , устанавливается по внутренним размерам "в свету" (расстояния между внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу).
Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи, A w + F + ed , м 2 , определяется по формуле
A w+F+ed = p st · H h , ( В .1)
где p st - длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м;
H h - высота отапливаемого объема здания, м.
A w+F+ed = 38·8,5 = 323 м 2 ,
в том числе, подземной части - 38·6,7+7·1,2·0,8=261,3 м 2 ,
стен подвала - 38 · 1,8-7 · 1,2 · 0,8 = 61,7 м 2 .
Площадь наружных стен A w , м 2 , определяется по формуле
A w = A w+F+ed – A F – A ed , ( В .2)
где A F - площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных проемов.
Для рассматриваемого здания A F = 30,8 м 2 ,
A ed - площадь входных дверей, м 2 , для рассматриваемого здания A ed = 2м 2 .
Тогда A w = 261,3-30,8-2 = 228,5 м 2 .
Площадь чердачного перекрытия A c , м 2 , и площадь пола подвала по грунту A f , м 2 , равны площади этажа A st
A c = A f = A st = 85,4 м 2 ,
Общая площадь наружных ограждающих конструкции определяется по формуле
м 2 , (В.3)
13-14. Отапливаемая площадь здания A h площадь жилых помещений A I определяются по проекту
A h = 256,1 м 2 ; A I = 99,7 м 2
15. Отапливаемый объем здания V h , м 3 , вычисляется как произведение площади этажа, A st , м 2 , (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту Н h , м, этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа (в нашем случае подвала) до потолка последнего этажа.
V h = A st · H h = 85,4·8,5 = 725,6 м 3 , ( В .4)
16-17. Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:
- коэффициент остекленности фасадов здания p
p = A F / A w+F+ed = 30,8/261,3 = 0,12< p req = 0,18 ( В .5)
- показатель компактности здания
( В .6)
В . VI. Раздел "Энергетические показатели" включает теплотехнические и теплоэнергетические показатели.
Теплотехнические показатели
18. Согласно СНиП II -3 приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений , м 2 ·°С/Вт, должно приниматься не ниже требуемых значений , которые устанавливаются по табл.16 СНиП II -3 в зависимости от градусосуток отопительного периода. Для D d =6831 °С·сут требуемое сопротивление теплопередаче равно для:
- стен = 3,79 м 2 ·°С/Вт;
- окон и балконных дверей = 0,642 м 2 ·°С/Вт;
- покрытия = 5,62 м 2 ·°С/Вт;
- перекрытия первого этажа = 4,97 м 2 ·°С/Вт.
Согласно настоящим нормам в случае удовлетворения главному требованию по удельному энергопотреблению приведенное сопротивление теплопередаче для отдельных элементов наружных ограждений может приниматься ниже требуемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания приняли = 2,5 м 2 ·°С/Вт, что ниже требуемых значений, для стен подвала расчетом получили = 4,75 м 2 ·°С/Вт, для чердачного перекрытия - = 5 м 2 ·°С/Вт, для пола подвала по грунту - = 4,5 м 2 ·°С/Вт. Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна с трехслойным (двухкамерный стеклопакет с тепло отражающим покрытием) остеклением в пластмассовых переплетах = 0,63 м 2 ·°С/Вт.
19. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м 2 ·°С), определяется согласно формуле (3.9)
= 1,1 3·(2б1,3/2,5 + 30,8/0,63 + 2/1,5 + 61,7/4,75 + 0,9·85,4/5 + 85,4/4,5)/493,8 = 0,432Вт/(м 2 · °С)
20. Воздухопроницаемость наружных ограждений G m , кг/(м 2 ·ч), принимается по табл.12* СНиП II -3. Согласно этой таблице воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа кг/(м 2 ·ч), окон в пластмассовых переплетах и балконных дверей кг/(м 2 ·ч).
21. Требуемая кратность воздухообмена жилого здания n a , 1/ч, согласно СНиП 2.08.01 устанавливается из расчета 3 м 3 /ч удаляемого воздуха на один кв.м жилых помещений по формуле
n a = 3· A r ·/( b v V h ) ( В .7)
где A r - жилая площадь, м 2 ;
b v - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;
V h - отапливаемый объем здания, м .
n a = 3·99,7·/(0,85·725,6 )= 0,485 1/ч
22. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания K inf , Вт/(м 2 ·°С), определяется по формуле (3.10)
K inf = 0,28 · 1 · 0,485-0,85 · 725,6 · 1,336 · 1,0/493,8) = 0,227 Вт/(м 2 ·°С)
23. Общий коэффициент теплопередачи здания К т , Вт/(м 2 ·°С), определяется по формуле (3.8)
К т = 0,432 + 0,227 = 0,659 Вт/(м 2 ·°С)
Теплоэнергетические показатели
24. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Q h , МДж, определяются по формуле (3,7)
Q h = 0,0864 · 0,659 · 6831 · 493,8 = 192039 МДж.
25. Удельные бытовые тепловыделения q int , Вт/м 2 , следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10 Вт/м 2 . В нашем случае принято 10 Вт/м 2 .
26. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период Q int , МДж, определяются по формуле (3.12)
Q int = 0,08б4 · 10 · 230 · 99,7 = 19812 МДж.
27. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период Q s , МДж, определяются по формуле (3.13)
Q s = 0,78 · 0,51 · (1318 · 10,7 + 2074 · 10,1 + 1318 · 10) = 19186 МДж.
28. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период , МДж, определяется по формуле (3.6а)
= [192039 - (19812 + 19186) · 0,8] · 1 , 13 = 178533 МДж.
29. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания , кДж/(м 2 · С · сут), определяется по формуле (3.5)
= 178533 ·10 3 /(256,1 · 6831) = 102,05 кДж/(м 2 · С · сут).
30. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты вычисляется согласно разделу 4. В рассматриваемом случае здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому принимают = 0,5.
31. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и децентрализованного теплоснабжения здания от источника теплоты h dec вычисляется согласно разделу 4. В рассматриваемом случае принимают h dec = 0,5 с тем, чтобы получить при расчете по формуле (3.2) h =1.
32. Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, , кДж/(м 2 · С · сут) , принимается в соответствии с табл.3.5а равным 105 кДж/(м 2 · С · сут) .
Следовательно, проект здания соответствует требованиям настоящих норм.
Методика экономической оптимизации сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий разработана с учетом особенностей рыночной экономики согласно методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Госстроем РФ (№ ВК 477 от 21.06.1999г.)
Под экономической оптимизацией сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций в данном случае понимается определение их экономически целесообразных значений ( ) из условия сведения к минимуму приведенных затрат ( Р ), складывающихся из затрат единовременных ( С des ), в качестве которых принимается сметная стоимость 1 м 2 этих конструкций в текущих ценах, и эксплуатационных, в качестве которых принимаются суммарные будущие затраты в прогнозных ценах на компенсацию теплопотерь через 1 м 2 этих конструкций ( C h t ) за расчетный срок их эксплуатации ( Т ), приведенные к текущему уровню цен.
Основные положения методики экономической оптимизации сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания включают:
1. Предварительное определение приближенного значения экономически целесообразного сопротивления теплопередаче (для любых однослойных и многослойных наружных ограждающих конструкций, за исключением свето-прозрачных):
, (Г.1)
где 8,64·10 -5 - коэффициент согласования размерностей (24 · 3600/10 9 ); t int – расчетная температура внутреннего воздуха помещений, °С, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий; и z ht - средняя температура, °С , и продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01; C h - стоимость тепловой энергии, руб./ГДж; К - коэффициент пересчета годовых затрат на компенсацию теплопотерь через 1 м 2 рассматриваемой ограждающей конструкции в текущих ценах в суммарные будущие затраты за расчетный срок ее эксплуатации (Т) в прогнозных ценах и обратного приведения их к уровню текущих цен, определяемый в соответствии с п.Г.2; С u - сметная стоимость в текущих ценах, руб./м 2 , единичной термическим сопротивлением R u =1 м 2 ·°С/Вт (однослойной ограждающей конструкции или теплоизоляционного слоя многослойной конструкции), определяемая с учетом затрат на устройство располагающихся в нем крепежных, связевых и прочих подобных конструктивных элементов и их влияния на его теплозащитные качества в соответствии с п.Г.3.
2. Определение коэффициента ( K ) пересчета годовых затрат на компенсацию теплопотерь через 1 м 2 рассматриваемой ограждающей конструкции в текущих ценах в суммарные будущие затраты за расчетный срок ее эксплуатации Т в прогнозных ценах и обратного приведения их к уровню текущих цен - в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е , %) и ежегодной нормы дисконта ( Е , %), а также расчетного значения Т по формуле
, (Г.2)
где N - разрыв во времени, лет, между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающую конструкцию и моментом затрат на ее возведение.
Расчетные значения е и E следует принимать по данным официальных прогнозов на долговременную перспективу.
В случае невозможности получения официального прогнозного значения е можно использовать официальные прогнозные значения ежегодного темпа изменения оптовых цен промышленности или ежегодного темпа общей инфляции.
Аналогичным образом в случае невозможности получения официального прогнозного значения Е можно использовать значения возможного уровня доходности общедоступных финансовых механизмов (банки, финансовые компании и т.п.).
Расчетные значения Т следует принимать по приложению 3 ВСН 58-88(р) и другим нормативным документам.
Расчетные значения К для отдельных значений Т (10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50 лет) представлены в приложении Д (для е от 0 до 20% и Е от 0 до 25%).
3. Расчетные значения сметной стоимости в текущих ценах единичной теплоизоляции ( С u , руб./м 2 ) следует определять по предлагаемой ниже формуле, позволяющей учесть затраты на устройство располагающихся в них крепежных, связевых и прочих подобных конструктивных элементов и обусловленное ими снижение эффективности теплоизоляции
C u = (C des(max) – C des(min) )/(R O(max) – R O(min) ) , ( Г .3)
где R O ( max ) и R O ( min ) - расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче, м 2 · °С/Вт, вариантов рассматриваемой ограждающей конструкции, подобранных из предпосылки обеспечения соответственно максимальных (исходя из условия энергосбережения) и минимальных (исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий) требований к теплозащите зданий, устанавливаемых действующей редакцией СНиП II -3;
C des ( max ) и C des ( min ) - сметная стоимость, руб/м 2 , вариантов рассматриваемой ограждающей конструкции соответственно с максимальным ( R O ( max ) ) и минимальным ( R O ( min ) ) уровнем теплозащиты, определенная в текущих ценах по действующим сметным нормам.
Значения С u целесообразно определять по специально выбираемым фрагментам рассматриваемых ограждающих конструкций, включающих основные конструктивные элементы, оказывающие влияние на стоимость и теплозащитные качества их теплоизоляционных слоев (связи, детали крепления, деформационные и противопожарные швы, стыки панелей и крупных блоков, швы кладки из легкобетонных камней и т.п.). Размеры расчетных фрагментов ограждающих конструкций в данном случае следует выбирать таким образом, чтобы весомость учитываемых наряду с теплоизоляцией их прочих конструктивных элементов, оказывающих влияние на ее технико-экономические показатели, в пределах выбранных фрагментов была такой же, как для этих конструкций в целом.
Например, в качестве расчетных фрагментов наружных стен зданий наиболее целесообразно принимать их участки, по высоте, соответствующие их полной высоте от фундаментов до карниза, а по длине, ограниченные принятым шагом проемов.
4. Окончательные значения экономически целесообразных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций зданий ( ) следует определять путем сравнения их вариантов, отличающихся уровнем теплозащитных качеств, по приведенным затратам ( Р ), складывающимся из единовременных затрат на их устройство ( C des ) и затрат эксплуатационных ( С е = С ht )
P = C des + C e , ( Г .4)
За окончательные значения следует принимать приведенные значения сопротивления теплопередаче вариантов ограждающих конструкций, отличающихся от прочих минимумом приведенных затрат Р .
В качестве единовременных затрат ( C des ) следует принимать пересчитанные из расчета на 1 м 2 значения сметной стоимости различных вариантов расчетного фрагмента рассматриваемой ограждающей конструкции, определяемые в текущих ценах в соответствии с действующими сметными нормами, с добавлением в случае необходимости дополнительных затрат, обусловленных увеличением толщины теплоизоляционного слоя относительно минимального из рассматриваемых значений (например, затрат на устройство фундаментов или затрат, обусловленных необходимостью изменения оснастки или необходимостью применения более дорогостоящих несущих элементов).
В качестве эксплуатационных затрат в данном случае следует принимать суммарные будущие затраты в прогнозных ценах на компенсацию теплопотерь через 1 м 2 сравниваемых вариантов ограждающих конструкций за расчетный срок их эксплуатации (Т), приведенные к текущему уровню цен ( С ht ), определяемые по формуле
, (Г.5)
где 8,64·10 -5 , t int , , z ht , C h , K - имеют те же значения, что и в формуле (Г.1), определяемые в соответствии с пп.Г.2-Г.4; - приведенное сопротивление теплопередаче рассматриваемого варианта ограждающей конструкции.
Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов ограждающих конструкций следует определять для их расчетных фрагментов, включающих все конструктивные элементы, оказывающие влияние на их стоимость и теплозащитные качества (связи, детали крепления, деформационные и противопожарные швы, стыки панелей и крупных блоков, швы кладки из легкобетонных камней и т.п.). Выбор расчетных фрагментов ограждающих конструкций следует производить в соответствии с рекомендациями, изложенными в п.Г.3.
В качестве первого из сравниваемых вариантов ограждающей конструкции следует принимать ее конструктивное решение с приведенным сопротивлением теплопередаче ( ), наиболее близко соответствующим предварительно определенному по формуле (Г.1) приближенному значению . В качестве двух последующих следует принимать варианты с минимально возможным отличием толщины их теплоизоляционных слоев от соответствующего значения 1 варианта. Далее рассматриваются варианты ограждающей конструкции с толщиной теплоизоляционного слоя, изменяющейся с минимально возможным шагом, в направлении, обуславливающем снижение приведенных затрат Р до значения, при котором произойдет их повышение. Предыдущее этому значение толщины теплоизоляции можно считать оптимальным, а соответствующее ему значение искомым окончательным значением экономически целесообразного сопротивления теплопередаче рассматриваемой ограждающей конструкции.
Таблица Д.1
Расчетные значения коэффициента пересчета ( K ) годовых затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции зданий в текущих ценах на момент оптимизации теплозащиты в суммарные будущие затраты в прогнозных ценах за расчетный срок их эксплуатации ( Т = 10 лет) с приведением к текущему уровню цен в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е ) и ежегодной нормы дисконта ( Е ) при фиксированном значении разрыва во времени ( N = 1 год) между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и моментом затрат на их возведение
е, % Е, % |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
0 |
10,00 |
10,57 |
11,17 |
11,81 |
12,49 |
13,21 |
13,97 |
14,78 |
15,65 |
16,56 |
17,53 |
18,56 |
19,65 |
20,81 |
22,04 |
23,35 |
1 |
9,47 |
10,00 |
10,56 |
11,16 |
11,79 |
12,46 |
13,17 |
13,92 |
14,73 |
15,58 |
16,48 |
17,43 |
18,45 |
19,52 |
20,66 |
21,87 |
2 |
8,98 |
9,48 |
10,00 |
10,56 |
11,14 |
11,77 |
12,43 |
13,13 |
13,88 |
14,67 |
15,51 |
16,39 |
17,34 |
18,33 |
19,39 |
20,51 |
3 |
8,53 |
8,99 |
9,48 |
10,00 |
10,55 |
11,13 |
11,75 |
12,41 |
13,10 |
13,83 |
14,61 |
15,44 |
16,32 |
17,24 |
18,22 |
19,27 |
4 |
8,11 |
8,54 |
9,00 |
9,49 |
10,00 |
10,54 |
11,12 |
11,73 |
12,38 |
13,06 |
13,79 |
14,56 |
15,37 |
16,24 |
17,15 |
18,12 |
5 |
7,72 |
8,13 |
8,56 |
9,01 |
9,49 |
10,00 |
10,54 |
11,11 |
11,71 |
12,35 |
13,03 |
13,75 |
14,51 |
15,31 |
16,16 |
17,06 |
6 |
7,36 |
7,74 |
8,14 |
8,57 |
9,02 |
9,50 |
10,00 |
10,53 |
11,10 |
11,70 |
12,33 |
13,00 |
13,71 |
14,46 |
15,25 |
16,09 |
7 |
7,02 |
7,38 |
7,76 |
8,16 |
8,58 |
9,03 |
9,50 |
10,00 |
10,53 |
11,09 |
11,68 |
12,30 |
12,97 |
13,67 |
14,41 |
15,19 |
8 |
6,71 |
7,05 |
7,40 |
7,78 |
8,17 |
8,59 |
9,04 |
9,50 |
10,00 |
10,52 |
11,08 |
11,66 |
12,28 |
12,93 |
13,63 |
14,36 |
9 |
6,42 |
6,73 |
7,07 |
7,42 |
7,79 |
8,19 |
8,60 |
9,04 |
9,51 |
10,00 |
10,52 |
11,07 |
11,65 |
12,26 |
12,90 |
13,59 |
10 |
6,14 |
6,44 |
6,76 |
7,09 |
7,44 |
7,81 |
8,20 |
8,62 |
9,05 |
9,51 |
10,00 |
10,51 |
11,06 |
11,63 |
12,23 |
12,87 |
11 |
5,89 |
6,17 |
6,47 |
6,78 |
7,11 |
7,46 |
7,83 |
8,22 |
8,63 |
9,06 |
9,52 |
10,00 |
10,51 |
11,05 |
11,61 |
12,21 |
12 |
5,65 |
5,92 |
6,20 |
6,49 |
6,80 |
7,13 |
7,48 |
7,85 |
8,23 |
8,64 |
9,07 |
9,52 |
10,00 |
10,50 |
11,04 |
11,60 |
13 |
5,43 |
5,68 |
5,94 |
6,22 |
6,52 |
6,83 |
7,15 |
7,50 |
7,86 |
8,25 |
8,65 |
9,08 |
9,53 |
10,00 |
10,50 |
11,03 |
14 |
5,22 |
5,45 |
5,71 |
5,97 |
6,25 |
6,54 |
6,85 |
7,17 |
7,52 |
7,88 |
8,26 |
8,66 |
9,08 |
9,53 |
10,00 |
10,50 |
15 |
5,02 |
5,24 |
5,48 |
5,73 |
6,00 |
6,27 |
6,56 |
6,87 |
7,20 |
7,54 |
7,90 |
8,27 |
8,67 |
9,09 |
9,53 |
10,00 |
16 |
4,83 |
5,05 |
5,27 |
5,51 |
5,76 |
6,02 |
6,30 |
6,59 |
6,89 |
7,22 |
7,55 |
7,91 |
8,29 |
8,68 |
9,10 |
9,54 |
17 |
4,66 |
4,86 |
5,08 |
5,30 |
5,54 |
5,78 |
6,05 |
6,32 |
6,61 |
6,91 |
7,23 |
7,57 |
7,93 |
8,30 |
8,69 |
9,11 |
18 |
4,49 |
4,69 |
4,89 |
5,10 |
5,33 |
5,56 |
5,81 |
6,07 |
6,35 |
6,63 |
6,94 |
7,25 |
7,59 |
7,94 |
8,31 |
8,70 |
19 |
4,34 |
4,52 |
4,72 |
4,92 |
5,13 |
5,35 |
5,59 |
5,84 |
6,10 |
6,37 |
6,66 |
6,96 |
7,27 |
7,61 |
7,96 |
8,33 |
20 |
4,19 |
4,37 |
4,55 |
4,74 |
4,95 |
5,16 |
5,38 |
5,62 |
5,86 |
6,12 |
6,39 |
6,68 |
6,98 |
7,29 |
7,62 |
7,97 |
Таблица Д.2
Расчетные значения коэффициента пересчета ( K ) годовых затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции зданий в текущих ценах на момент оптимизации теплозащиты в суммарные будущие затраты в прогнозных ценах за расчетный срок их эксплуатации ( Т = 15 лет) с приведением к текущему уровню цен в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е ) и ежегодной нормы дисконта ( Е ) при фиксированном значении разрыва во времени ( N = 1год) между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и моментом затрат на их возведение
е, % Е, % |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
0 |
15,00 |
16,26 |
17,64 |
19,16 |
20,82 |
22,66 |
24,67 |
26,89 |
29,32 |
32,00 |
34,95 |
38,19 |
41,75 |
45,67 |
49,98 |
54,72 |
1 |
13,87 |
15,00 |
16,24 |
17,61 |
19,11 |
20,76 |
22,56 |
24,55 |
26,73 |
29,12 |
31,75 |
34,65 |
37,82 |
41,31 |
45,15 |
49,36 |
2 |
12,85 |
13,88 |
15,00 |
16,23 |
17,58 |
19,06 |
20,69 |
22,47 |
24,43 |
26,57 |
28,93 |
31,51 |
34,35 |
37,46 |
40,88 |
44,64 |
3 |
11,94 |
12,87 |
13,89 |
15,00 |
16,22 |
17,56 |
19,02 |
20,62 |
22,38 |
24,31 |
26,42 |
28,74 |
31,28 |
34,06 |
37,12 |
40,47 |
4 |
11,12 |
11,96 |
12,89 |
13,90 |
15,00 |
16,21 |
17,53 |
18,97 |
20,56 |
22,29 |
24,19 |
26,27 |
28,55 |
31,05 |
33,78 |
36,78 |
5 |
10,38 |
11,15 |
11,99 |
12,91 |
13,91 |
15,00 |
16,20 |
17,50 |
18,93 |
20,49 |
22,21 |
24,08 |
26,13 |
28,37 |
30,82 |
33,51 |
6 |
9,71 |
10,41 |
11,18 |
12,01 |
12,92 |
13,92 |
15,00 |
16,18 |
17,48 |
18,89 |
20,43 |
22,12 |
23,97 |
25,98 |
28,19 |
30,61 |
7 |
9,11 |
9,75 |
10,45 |
11,21 |
12,04 |
12,94 |
13,93 |
15,00 |
16,17 |
17,45 |
18,85 |
20,37 |
22,04 |
23,86 |
25,85 |
28,02 |
8 |
8,56 |
9,15 |
9,79 |
10,48 |
11,24 |
12,06 |
12,96 |
13,94 |
15,00 |
16,16 |
17,43 |
18,81 |
20,31 |
21,96 |
23,75 |
25,71 |
9 |
8,06 |
8,60 |
9,19 |
9,82 |
10,52 |
11,27 |
12,09 |
12,98 |
13,94 |
15,00 |
16,15 |
17,40 |
18,77 |
20,26 |
21,88 |
23,65 |
10 |
7,61 |
8,10 |
8,64 |
9,23 |
9,86 |
10,55 |
11,30 |
12,11 |
12,99 |
13,95 |
15,00 |
16,14 |
17,38 |
18,73 |
20,20 |
21,80 |
11 |
7,19 |
7,65 |
8,15 |
8,68 |
9,26 |
9,90 |
10,58 |
11,32 |
12,13 |
13,01 |
13,96 |
15,00 |
16,13 |
17,36 |
18,69 |
20,14 |
12 |
6,81 |
7,23 |
7,69 |
8,19 |
8,72 |
9,30 |
9,93 |
10,61 |
11,35 |
12,15 |
13,03 |
13,97 |
15,00 |
16,12 |
17,33 |
18,65 |
13 |
6,46 |
6,85 |
7,28 |
7,73 |
8,23 |
8,76 |
9,34 |
9,97 |
10,64 |
11,38 |
12,18 |
13,04 |
13,98 |
15,00 |
16,11 |
17,31 |
14 |
6,14 |
6,51 |
6,90 |
7,32 |
7,78 |
8,27 |
8,80 |
9,38 |
10,00 |
10,68 |
11,41 |
12,20 |
13,06 |
13,99 |
15,00 |
16,10 |
15 |
5,85 |
6,18 |
6,55 |
6,94 |
7,36 |
7,82 |
8,31 |
8,84 |
9,41 |
10,03 |
10,71 |
11,43 |
12,22 |
13,07 |
14,00 |
15,00 |
16 |
5,58 |
5,89 |
6,23 |
6,59 |
6,98 |
7,40 |
7,86 |
8, 35 |
8,88 |
9,45 |
10,07 |
10,74 |
11,46 |
12,24 |
13,09 |
14,01 |
17 |
5,32 |
5,62 |
5,93 |
6,27 |
6,63 |
7,02 |
7,45 |
7,90 |
8,39 |
8,92 |
9,49 |
10,10 |
10,77 |
11,48 |
12,26 |
13,10 |
18 |
5,09 |
5,37 |
5,66 |
5,97 |
6,31 |
6,67 |
7,07 |
7,49 |
7,94 |
8,43 |
8,95 |
9,52 |
10,13 |
10,80 |
11,51 |
12,28 |
19 |
4,88 |
5,13 |
5,41 |
5,70 |
6,01 |
6,35 |
6,72 |
7,11 |
7,53 |
7,98 |
8,47 |
8,99 |
9,56 |
10,17 |
10,82 |
11,54 |
20 |
4,68 |
4,92 |
5,17 |
5,45 |
5,74 |
6,06 |
6,39 |
6,76 |
7,15 |
7,57 |
8,02 |
8,50 |
9,03 |
9,59 |
10,20 |
10,85 |
Таблица Д.3
Расчетные значения коэффициента пересчета ( K ) годовых затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции зданий в текущих ценах на момент оптимизации теплозащиты в суммарные будущие затраты в прогнозных ценах за расчетный срок их эксплуатации ( T = 20 лет) с приведением к текущему уровню цен в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е ) и ежегодной нормы дисконта ( Е ) при фиксированном значении разрыва во времени ( N = 1 год) между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и моментом затрат на их возведение
е, % Е, % |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
0 |
20,00 |
22,24 |
24,78 |
27,68 |
30,97 |
34,72 |
38,99 |
43,87 |
49,42 |
55,76 |
63,00 |
71,27 |
80,70 |
91,47 |
103,77 |
117,81 |
1 |
18,05 |
20,00 |
22,22 |
24,73 |
27,59 |
30,83 |
34,52 |
38,72 |
43,51 |
48,96 |
55,16 |
62,24 |
70,31 |
79,51 |
90,00 |
101,96 |
2 |
16,35 |
18,06 |
20,00 |
22,19 |
24,68 |
27,50 |
30,70 |
34,33 |
38,46 |
43,16 |
48,50 |
54,58 |
61,51 |
69,39 |
78,37 |
88,59 |
3 |
14,88 |
16,38 |
18,08 |
20,00 |
22,17 |
24,63 |
27,41 |
30,56 |
34,14 |
38,20 |
42,82 |
48,06 |
54,02 |
60,79 |
68,50 |
77,26 |
4 |
13,59 |
14,92 |
16,41 |
18,10 |
20,00 |
22,15 |
24,58 |
27,32 |
30,43 |
33,96 |
37,96 |
42,49 |
47,63 |
53,47 |
60,10 |
67,64 |
5 |
12,46 |
13,64 |
14,96 |
16,44 |
18,12 |
20,00 |
22,13 |
24,53 |
27,24 |
30,31 |
33,78 |
37,71 |
42,17 |
47,22 |
52,94 |
59,44 |
6 |
11,47 |
12,51 |
13,69 |
15,00 |
16,47 |
18,13 |
20,00 |
22,10 |
24,48 |
27,16 |
30,19 |
33,61 |
37,48 |
41,86 |
46,82 |
52,43 |
7 |
10,59 |
11,53 |
12,57 |
13,73 |
15,04 |
16,50 |
18,15 |
20,00 |
22,08 |
24,43 |
27,08 |
30,07 |
33,44 |
37,25 |
41,55 |
46,42 |
8 |
9,82 |
10,65 |
11,58 |
12,62 |
13,78 |
15,08 |
16,53 |
18,16 |
20,00 |
22,06 |
24,39 |
27,00 |
29,95 |
33,27 |
37,02 |
41,26 |
9 |
9,13 |
9,88 |
10,71 |
11,63 |
12,67 |
13,82 |
15,11 |
16,56 |
18,18 |
20,00 |
22,04 |
24,34 |
26,92 |
29,83 |
33,11 |
36,81 |
10 |
8,51 |
9,19 |
9,93 |
10,76 |
11,69 |
12,72 |
13,87 |
15,15 |
16,59 |
18,20 |
20,00 |
22,02 |
24,30 |
26,85 |
29,72 |
32,95 |
11 |
7,96 |
8,57 |
9,24 |
9,99 |
10,82 |
11,74 |
12,77 |
13,91 |
15,19 |
16,62 |
18,21 |
20,00 |
22,00 |
24,25 |
26,78 |
29,61 |
12 |
7,47 |
8,02 |
8,63 |
9,30 |
10,05 |
10,87 |
11,79 |
12,82 |
13,95 |
15,22 |
16,64 |
18,23 |
20,00 |
21,99 |
24,21 |
26,71 |
13 |
7,02 |
7,53 |
8,08 |
8,69 |
9,36 |
10,10 |
10,93 |
11,84 |
12,86 |
14,00 |
15,26 |
16,67 |
18,24 |
20,00 |
21,97 |
24,17 |
14 |
6,62 |
7,08 |
7,58 |
8,13 |
8,74 |
9,41 |
10,16 |
10,98 |
11,90 |
12,91 |
14,04 |
15,29 |
16,69 |
18,26 |
20,00 |
21,95 |
15 |
6,26 |
6,68 |
7,13 |
7,64 |
8,19 |
8,80 |
9,47 |
10,21 |
11,03 |
11,95 |
12,96 |
14,08 |
15,33 |
16,72 |
18,27 |
20,00 |
16 |
5,93 |
6,31 |
6,73 |
7,19 |
7,69 |
8,24 |
8,85 |
9,52 |
10,27 |
11,09 |
12,00 |
13,00 |
14,12 |
15,36 |
16,75 |
18,28 |
17 |
5,63 |
5,98 |
6,36 |
6,78 |
7,24 |
7,75 |
8,30 |
8,91 |
9,58 |
10,32 |
11,14 |
12,04 |
13,05 |
14,16 |
15,40 |
16,77 |
18 |
5,35 |
5,68 |
6,03 |
6,41 |
6,83 |
7,29 |
7,80 |
8,35 |
8,96 |
9,63 |
10,37 |
11,19 |
12,09 |
13,09 |
14,20 |
15,43 |
19 |
5,10 |
5,40 |
5,73 |
6,08 |
6,46 |
6,89 |
7,35 |
7,85 |
8,41 |
9,02 |
9,69 |
10,43 |
11,24 |
12,14 |
13,14 |
14,24 |
20 |
4,87 |
5,15 |
5,45 |
5,77 |
6,13 |
6,52 |
6,94 |
7,40 |
7,91 |
8,46 |
9,07 |
9,74 |
10,48 |
11,29 |
12,19 |
13,18 |
Таблица Д.4
Расчетные значения коэффициента пересчета ( K ) годовых затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции зданий в текущих ценах на момент оптимизации теплозащиты в суммарные будущие затраты в прогнозных ценах за расчетный срок их эксплуатации ( Т = 25 лет) с приведением к текущему уровню цен в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е ) и ежегодной нормы дисконта ( Е ) при фиксированном значении разрыва во времени ( N = 1 год) между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и моментом затрат на их возведение
е, % Е, % |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
0 |
25,00 |
28,53 |
32,67 |
37,55 |
43,31 |
50,11 |
58,16 |
67,68 |
78,95 |
92,32 |
108,18 |
127,00 |
149,33 |
175,85 |
207,33 |
244,71 |
1 |
22,02 |
25,00 |
28,49 |
32,58 |
37,40 |
43,07 |
49,75 |
57,64 |
66,96 |
77,99 |
91,04 |
106,49 |
124,79 |
146,48 |
172,18 |
202,64 |
2 |
19,52 |
22,05 |
25,00 |
28,45 |
32,50 |
37,24 |
42,82 |
49,40 |
57,14 |
66,27 |
77,06 |
89,90 |
104,86 |
122,66 |
143,73 |
168,65 |
3 |
17,41 |
19,57 |
22,08 |
25,00 |
28,41 |
32,41 |
37,09 |
42,59 |
49,05 |
56,65 |
65,60 |
76,15 |
88,60 |
103,28 |
120,62 |
141,09 |
4 |
15,62 |
17,47 |
19,61 |
22,10 |
25,00 |
28,38 |
32,33 |
36,95 |
42,36 |
48,72 |
56,18 |
64,95 |
75,28 |
87,44 |
101,76 |
118,64 |
5 |
14,09 |
15,69 |
17,53 |
19,66 |
22,13 |
25,00 |
28,34 |
32,25 |
36,81 |
42,14 |
48,39 |
55,72 |
64,32 |
74,43 |
86,31 |
100,29 |
6 |
12,78 |
14,16 |
15,75 |
17,58 |
19,70 |
22,15 |
25,00 |
28,31 |
32,17 |
36,67 |
41,92 |
48,07 |
55,27 |
63,71 |
73,61 |
85,23 |
7 |
11,65 |
12,86 |
14,23 |
15,82 |
17,64 |
19,74 |
22,18 |
25,00 |
28,28 |
32,09 |
36,53 |
41,71 |
47,76 |
54,84 |
63,12 |
72,81 |
8 |
10,67 |
11,73 |
12,93 |
14,30 |
15,88 |
17,69 |
19,79 |
22,20 |
25,00 |
28,24 |
32,01 |
36,40 |
41,50 |
47,46 |
54,41 |
62,54 |
9 |
9,82 |
10,75 |
11,80 |
13,00 |
14,37 |
15,94 |
17,75 |
19,83 |
22,23 |
25,00 |
28,21 |
31,94 |
36,27 |
41,30 |
47,17 |
54,00 |
10 |
9,08 |
9,89 |
10,82 |
11,87 |
13,07 |
14,44 |
16,00 |
17,80 |
19,87 |
22,25 |
25,00 |
28,18 |
31,37 |
36,14 |
41,11 |
46,88 |
11 |
8,42 |
9,15 |
9,96 |
10,89 |
11,94 |
13,14 |
14,50 |
16,06 |
17,85 |
19,91 |
22,27 |
25,00 |
28,15 |
31,79 |
36,02 |
40,91 |
12 |
7,84 |
8,49 |
9,22 |
10,03 |
10,96 |
12,01 |
13,21 |
14,57 |
16,12 |
17,90 |
19,95 |
22,30 |
25,00 |
28,12 |
31,72 |
35,90 |
13 |
7,33 |
7,91 |
8,56 |
9,28 |
10,10 |
11,03 |
12,08 |
13,27 |
14,63 |
16,18 |
17,95 |
19,99 |
22,32 |
25,00 |
28,09 |
31,66 |
14 |
6,87 |
7,39 |
7,97 |
8,62 |
9,35 |
10,17 |
11,10 |
12,15 |
13,34 |
14,70 |
16,24 |
18,00 |
20,02 |
22,34 |
25,00 |
28,06 |
15 |
6,46 |
6,93 |
7,46 |
8,04 |
8,69 |
9,42 |
10,24 |
11,17 |
12,22 |
13,41 |
14,76 |
16,30 |
18,05 |
20,06 |
22,36 |
25,00 |
16 |
6,10 |
6,52 |
6,99 |
7,52 |
8,10 |
8,75 |
9,49 |
10,31 |
11,24 |
12,29 |
13,47 |
14,82 |
16,35 |
18,10 |
20,10 |
22,38 |
17 |
5,77 |
6,15 |
6,58 |
7,05 |
7,58 |
8,17 |
8,82 |
9,55 |
10,38 |
11,31 |
12,35 |
13,54 |
14,88 |
16,41 |
18,15 |
20,13 |
18 |
5,47 |
5,82 |
6,21 |
6,64 |
7,11 |
7,64 |
8,23 |
8,88 |
9,62 |
10,44 |
11,37 |
12,42 |
13,60 |
14,94 |
16,47 |
18,20 |
19 |
5,20 |
5,52 |
5,87 |
6,26 |
6,69 |
7,17 |
7,70 |
8,29 |
8,95 |
9,69 |
10,51 |
11,44 |
12,49 |
13,67 |
15,00 |
16,52 |
20 |
4,95 |
5,24 |
5,57 |
5,93 |
6,32 |
6,75 |
7,23 |
7,76 |
8,35 |
9,01 |
9,75 |
10,58 |
11,51 |
12,55 |
13,73 |
15,06 |
Таблица Д.5
Расчетные значения коэффициента пересчета ( K ) годовых затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции зданий в текущих ценах на момент оптимизации теплозащиты в суммарные будущие затраты в прогнозных ценах за расчетный срок их эксплуатации ( T = 30 лет) с приведением к текущему уровню цен в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е ) и ежегодной нормы дисконта ( Е ) при фиксированном значении разрыва во времени ( N = 1год) между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и моментом затрат на их возведение
е, % Е, % |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
0 |
30,00 |
35,13 |
41,38 |
49,00 |
58,33 |
69,76 |
83,80 |
101,07 |
122,35 |
148,58 |
180,94 |
220,91 |
270,29 |
331,32 |
406,74 |
499,96 |
1 |
25,81 |
30,00 |
35,08 |
41,24 |
48,75 |
57,92 |
69,14 |
82,88 |
99,76 |
120,49 |
146,01 |
177,43 |
216,14 |
263,86 |
322,72 |
395,30 |
2 |
22,40 |
25,85 |
30,00 |
35,02 |
41,11 |
48,51 |
57,53 |
68,53 |
82,00 |
98,48 |
118,71 |
143,54 |
174,05 |
211,56 |
257,72 |
314,51 |
3 |
19,60 |
22,46 |
25,88 |
30,00 |
34,97 |
40,98 |
48,27 |
57,14 |
67,95 |
81,13 |
97,25 |
116,98 |
141,16 |
178,80 |
207,18 |
251,83 |
4 |
17,29 |
19,68 |
22,52 |
25,92 |
30,00 |
34,92 |
40,85 |
48,04 |
56,77 |
67,38 |
80,30 |
96,06 |
115,32 |
138,87 |
167,68 |
202,97 |
5 |
15,37 |
17,38 |
19,75 |
22,58 |
25,95 |
30,00 |
34,86 |
40,73 |
47,82 |
56,40 |
66,82 |
79,49 |
94,91 |
113,71 |
136,66 |
164,68 |
6 |
13,76 |
15,46 |
17,46 |
19,82 |
22,64 |
25,99 |
30,00 |
34,81 |
40,61 |
47,60 |
56,05 |
66,28 |
78,70 |
93,80 |
112,16 |
134,53 |
7 |
12,41 |
13,85 |
15,55 |
17,54 |
19,90 |
22,69 |
26,02 |
30,00 |
34,77 |
40,49 |
47,38 |
55,70 |
65,76 |
77,94 |
92,72 |
110,66 |
8 |
11,26 |
12,50 |
13,94 |
15,63 |
17,62 |
19,97 |
22,75 |
26,06 |
30,00 |
34,72 |
40,37 |
47,17 |
55,37 |
65,25 |
77,20 |
91,67 |
9 |
10,27 |
11,34 |
12,58 |
14,03 |
15,72 |
17,70 |
20,04 |
22,80 |
26,09 |
30,00 |
34,67 |
40,26 |
46,97 |
55,04 |
64,76 |
76,48 |
10 |
9,43 |
10,36 |
11,43 |
12,67 |
14,11 |
15,80 |
17,78 |
20,11 |
22,86 |
26,12 |
30,00 |
34,62 |
40,15 |
46,77 |
54,72 |
64,27 |
11 |
8,69 |
9,51 |
10,44 |
11,51 |
12,75 |
14,20 |
15,88 |
17,85 |
20,18 |
22,91 |
26,15 |
30,00 |
34,58 |
40,04 |
46,57 |
54,40 |
12 |
8,06 |
8,77 |
9,58 |
10,52 |
11,59 |
12,84 |
14,28 |
15,96 |
17,93 |
20,24 |
22,97 |
26,19 |
30,00 |
34,53 |
39,93 |
46,38 |
13 |
7,50 |
8,13 |
8,84 |
9,66 |
10,60 |
11,67 |
12,92 |
14,36 |
16,04 |
18,01 |
20,31 |
23,02 |
26,22 |
30,00 |
34,49 |
39,83 |
14 |
7,00 |
7,56 |
8,20 |
8,92 |
9,74 |
10,68 |
11,76 |
13,00 |
14,44 |
16,12 |
18,08 |
20,38 |
23,07 |
26,25 |
30,00 |
34,45 |
15 |
6,57 |
7,07 |
7,63 |
8,27 |
8,99 |
9,81 |
10,76 |
11,84 |
13,08 |
14,53 |
16,20 |
18,16 |
20,44 |
23,12 |
26,28 |
30,00 |
16 |
6,18 |
6,63 |
7,13 |
7,70 |
8,34 |
9,06 |
9,89 |
10,83 |
11,92 |
13,16 |
14,61 |
16,28 |
18,23 |
20,50 |
23,17 |
26,31 |
17 |
5,83 |
6,24 |
6,69 |
7,20 |
7,77 |
8,41 |
9,14 |
9,97 |
10,91 |
12,00 |
13,25 |
14,69 |
16,36 |
18,30 |
20,57 |
23,22 |
18 |
5,52 |
5,89 |
6,29 |
6,75 |
7,26 |
7,83 |
8,48 |
9,21 |
10,04 |
10,99 |
12,08 |
13,33 |
14,77 |
16,43 |
18,37 |
20,63 |
19 |
5,23 |
5,57 |
5,94 |
6,35 |
6,81 |
7,32 |
7,90 |
8,55 |
9,28 |
10,12 |
11,07 |
12,16 |
13,40 |
14,84 |
16,51 |
18,44 |
20 |
4,98 |
5,29 |
5,62 |
6,00 |
6,41 |
6,87 |
7,39 |
7,97 |
8,62 |
9,36 |
10,19 |
11,14 |
12,23 |
13,48 |
14,92 |
16,58 |
Таблица Д.6
Расчетные значения коэффициента пересчета ( K ) годовых затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции зданий в текущих ценах на момент оптимизации теплозащиты в суммарные будущие затраты в прогнозных ценах за расчетный срок их эксплуатации ( T = 40 лет) с приведением к текущему уровню цен в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е ) и ежегодной нормы дисконта ( Е ) при фиксированном значении разрыва во времени ( N = 1 год) между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и моментом затрат на их возведение
е, % Е, % |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
0 |
40,00 |
49,38 |
61,61 |
77,66 |
98,83 |
126,84 |
164,05 |
213,61 |
279,78 |
368,29 |
486,85 |
645,83 |
859,14 |
1145,5 |
1529,9 |
2046,0 |
1 |
32,83 |
40,00 |
49,27 |
61,33 |
77,12 |
97,87 |
125,26 |
161,53 |
209,70 |
273,81 |
359,32 |
473,50 |
626,16 |
830,39 |
1103,7 |
1469,6 |
2 |
27,36 |
32,90 |
40,00 |
49,17 |
61,07 |
76,59 |
96,95 |
123,73 |
159,10 |
205,93 |
268,09 |
350,74 |
460,79 |
607,48 |
803,16 |
1064,3 |
3 |
23,11 |
27,45 |
32,96 |
40,00 |
49,07 |
60,80 |
76,08 |
96,05 |
122,25 |
156,76 |
202,31 |
262,60 |
342,54 |
448,67 |
589,73 |
777,36 |
4 |
19,79 |
23,23 |
27,54 |
33,02 |
40,00 |
48,97 |
60,55 |
75,58 |
95,17 |
120,82 |
154,50 |
198,83 |
257,34 |
334,69 |
437,10 |
572,84 |
5 |
17,16 |
19,91 |
23,34 |
27,64 |
33,08 |
40,00 |
48,87 |
60,30 |
75,09 |
94,33 |
119,44 |
152,31 |
195,48 |
452,29 |
327,18 |
426,06 |
6 |
15,05 |
17,28 |
20,03 |
23,44 |
27,73 |
33,13 |
40,00 |
48,78 |
60,05 |
74,62 |
93,51 |
118,09 |
150,20 |
192,25 |
247,43 |
319,98 |
7 |
13,33 |
15,16 |
17,39 |
20,14 |
23,55 |
27,82 |
33,19 |
40,00 |
48,68 |
59,82 |
74,16 |
92,71 |
116,79 |
148,17 |
189,14 |
242,77 |
8 |
11,92 |
13,44 |
15,27 |
17,51 |
20,25 |
23,66 |
27,91 |
33,25 |
40,00 |
48,59 |
59,58 |
73,71 |
91,93 |
115,53 |
146,20 |
186,14 |
9 |
10,76 |
12,03 |
13,55 |
15,38 |
17,62 |
20,37 |
23,76 |
27,99 |
33,30 |
40,00 |
48,50 |
59,36 |
73,27 |
91,18 |
114,31 |
144,29 |
10 |
9,78 |
10,85 |
12,13 |
13,65 |
15,49 |
17,73 |
20,48 |
23,87 |
28,08 |
33,36 |
40,00 |
48,42 |
59,13 |
72,84 |
90,44 |
113,12 |
11 |
8,95 |
9,87 |
10,95 |
12,23 |
13,76 |
15,60 |
17,85 |
20,59 |
23,97 |
28,16 |
33,41 |
40,00 |
48,33 |
58,92 |
72,42 |
89,73 |
12 |
8,24 |
9,03 |
9,96 |
11,04 |
12,33 |
13,87 |
15,71 |
17,96 |
20,70 |
24,07 |
28,25 |
33,46 |
40,00 |
48,25 |
58,70 |
72,02 |
13 |
7,63 |
8,32 |
9,12 |
10,05 |
11,14 |
12,43 |
13,97 |
15,82 |
18,07 |
20,80 |
24,17 |
28,33 |
33,51 |
40,00 |
48,17 |
58,50 |
14 |
7,11 |
7,71 |
8,40 |
9,20 |
10,14 |
11,23 |
12,53 |
14,07 |
15,93 |
18,17 |
20,91 |
24,27 |
28,41 |
33,56 |
40,00 |
48,09 |
15 |
6,64 |
7,17 |
7,78 |
8,48 |
9,29 |
10,22 |
11,33 |
12,63 |
14,18 |
16,04 |
18,28 |
21,02 |
24,36 |
28,49 |
33,61 |
40,00 |
16 |
6,23 |
6,71 |
7,24 |
7,85 |
8,56 |
9,37 |
10,31 |
11,42 |
12,73 |
14,28 |
16,14 |
18,39 |
21,12 |
24,46 |
28,57 |
33,66 |
17 |
5,87 |
6,29 |
6,77 |
7,31 |
7,93 |
8,63 |
9,45 |
10,40 |
11,51 |
12,82 |
14,38 |
16,25 |
18,50 |
21,22 |
24,56 |
28,65 |
18 |
5,55 |
5,93 |
6,36 |
6,84 |
7,38 |
8,00 |
8,71 |
9,53 |
10,49 |
11,60 |
12,92 |
14,48 |
16,35 |
18,60 |
21,33 |
24,65 |
19 |
5,26 |
5,60 |
5,99 |
6,42 |
6,90 |
7,45 |
8,07 |
8,79 |
9,62 |
10,57 |
11,70 |
13,02 |
14,58 |
16,46 |
18,71 |
21,43 |
20 |
5,00 |
5,31 |
5,66 |
6,05 |
6,48 |
6,97 |
7,52 |
8,15 |
8,87 |
9,70 |
10,66 |
11,79 |
13,11 |
14,68 |
16,56 |
18,81 |
Таблица Д.7
Расчетные значения коэффициента пересчета ( K ) годовых затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции зданий в текущих ценах на момент оптимизации теплозащиты в суммарные будущие затраты в прогнозных ценах за расчетный срок их эксплуатации ( T = 50 лет) с приведением к текущему уровню цен в зависимости от прогнозных значений ежегодного темпа изменения стоимости тепловой энергии ( е ) и ежегодной нормы дисконта ( Е ) при фиксированном значении разрыва во времени ( N = 1 год) между моментом начала затрат на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции и моментом затрат на их возведение
е, %
Е, % |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
0 |
50,00 |
65,11 |
86,27 |
116,18 |
158,77 |
219,82 |
307,76 |
434,99 |
619,67 |
888,44 |
1280,3 |
1852,3 |
2688,0 |
3909,2 |
5693,8 |
8300,4 |
1 |
39,20 |
50,00 |
64,90 |
85,78 |
115,13 |
156,78 |
216,24 |
301,58 |
424,56 |
602,39 |
860,18 |
1234,6 |
1779,0 |
2571,4 |
3724,9 |
5404,2 |
2 |
31,42 |
39,29 |
50,00 |
64,76 |
85,30 |
114,12 |
154,86 |
212,80 |
295,65 |
414,60 |
585,94 |
833,38 |
1191,4 |
1710,0 |
2462,0 |
3552,7 |
3 |
25,73 |
31,55 |
39,38 |
50,00 |
64,59 |
84,83 |
113,13 |
152,99 |
209,49 |
289,97 |
405,08 |
570,27 |
807,94 |
1150,5 |
1645,0 |
2359,3 |
4 |
21,48 |
25,88 |
31,68 |
39,46 |
50,00 |
64,43 |
84,37 |
112,17 |
151,19 |
206,29 |
284,50 |
395,96 |
555,33 |
783,77 |
1111,9 |
1583,7 |
5 |
18,26 |
21,63 |
26,02 |
31,81 |
39,55 |
50,00 |
64,27 |
83,93 |
111,24 |
149,45 |
203,21 |
279,25 |
387,23 |
541,07 |
760,80 |
1075,2 |
6 |
15,76 |
18,40 |
21,77 |
26,16 |
31,94 |
39,63 |
50,00 |
64,11 |
83,50 |
110,34 |
147,76 |
200,24 |
274,20 |
378,87 |
527,46 |
738,94 |
7 |
13,80 |
15,89 |
18,54 |
21,92 |
26,30 |
32,06 |
39,72 |
50,00 |
63,96 |
83,07 |
109,46 |
146,12 |
197,37 |
269,34 |
370,85 |
514,45 |
8 |
12,23 |
13,92 |
16,02 |
18,67 |
22,06 |
26,44 |
32,18 |
39,80 |
50,00 |
63,81 |
82,66 |
108,60 |
144,53 |
194,59 |
264,67 |
363,15 |
9 |
10,96 |
12,35 |
14,04 |
16,15 |
18,81 |
22,20 |
26,58 |
32,31 |
39,88 |
50,00 |
63,66 |
82,26 |
107,77 |
142,99 |
191,91 |
260,16 |
10 |
9,91 |
11,07 |
12,46 |
14,16 |
16,28 |
18,95 |
22,34 |
26,72 |
32,43 |
39,96 |
50,00 |
63,52 |
81,87 |
106,96 |
141,50 |
189,32 |
11 |
9,04 |
10,01 |
11,17 |
12,57 |
14,29 |
16,41 |
19,08 |
22,48 |
26,85 |
32,54 |
40,04 |
50,00 |
63,38 |
81,48 |
106,17 |
140,05 |
12 |
8,30 |
9,13 |
10,11 |
11,27 |
12,68 |
14,40 |
16,54 |
19,22 |
22,62 |
26,99 |
32,66 |
40,11 |
50,00 |
63,24 |
81,11 |
105,40 |
13 |
7,68 |
8,39 |
9,22 |
10,20 |
11,37 |
12,79 |
14,52 |
16,67 |
19,35 |
22,75 |
27,12 |
32,77 |
40,19 |
50,00 |
63,10 |
80,74 |
14 |
7,13 |
7,75 |
8,47 |
9,31 |
10,29 |
11,48 |
12,90 |
14,64 |
16,79 |
19,49 |
22,89 |
27,25 |
32,89 |
40,26 |
50,00 |
62,97 |
15 |
6,66 |
7,20 |
7,83 |
8,55 |
9,39 |
10,39 |
11,58 |
13,01 |
14,76 |
16,92 |
19,62 |
23,02 |
27,38 |
30,00 |
40,34 |
50,00 |
16 |
6,25 |
6,73 |
7,27 |
7,90 |
8,63 |
9,48 |
10,48 |
11,68 |
13,12 |
14,88 |
17,05 |
19,75 |
23,16 |
27,50 |
33,11 |
40,41 |
17 |
5,88 |
6,31 |
6,79 |
7,34 |
7,98 |
8,71 |
9,57 |
10,58 |
11,78 |
13,23 |
15,00 |
17,17 |
19,88 |
23,29 |
27,63 |
33,22 |
18 |
5,55 |
5,94 |
6,37 |
6,86 |
7,42 |
8,05 |
8,79 |
9,65 |
10,67 |
11,88 |
13,34 |
15,11 |
17,29 |
20,01 |
23,42 |
27,76 |
19 |
5,26 |
5,61 |
6,00 |
6,43 |
6,93 |
7,49 |
8,13 |
8,87 |
9,74 |
10,76 |
11,98 |
13,45 |
15,23 |
17,42 |
20,13 |
23,55 |
20 |
5,00 |
5,31 |
5,66 |
6,06 |
6,49 |
6,99 |
7,56 |
8,20 |
8,95 |
9,83 |
10,86 |
12,08 |
13,56 |
15,34 |
17,54 |
20,26 |
Пример 1. Определение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче многослойной кирпичной стены с теплоизоляционным слоем из пенополистирола и гибкими стеклопластиковыми связями.
Толщина внутреннего несущего слоя кирпичной кладки 0,38 м, наружного облицовочного 0,12 м. Толщина внутреннего фактурного слоя из штукатурного раствора 0,015 м. Предусматривается расшивка швов кладки на наружной поверхности стены. Гибкие связи из стеклопластиковой арматуры (ТУ 2296-001-20994511-98) диаметром 5,5 мм Бийского завода стеклопластиков, располагаемой с шагом 0,6 м по вертикали и 0,5 м по горизонтали.
Определение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче такой стены производим в соответствии с прил.Г следующим образом:
1. Рассчитываем по формуле (Г.1) приближенное значение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче ( ) с предварительным определением всех необходимых для этого расчетных параметров:
1.1.Принимаем по СНиП 2.08.01 расчетное значение температуры внутреннего воздуха помещений рассматриваемого здания - t int = 21 °С.
1.2.Принимаем по СНиП 23-01 расчетные значения параметров отопительного периода в г. Новосибирске: средняя температура - = - 8,7 °С и продолжительность - z ht = 230 сут.
1.3. Принимаем в качестве расчетного значения текущей стоимости тепловой энергии тариф, утвержденный 24.02.2000 г. решением правления РЭК Новосибирской области - 143,28 руб./Гкал (с НДС), что в принятой системе единиц (СИ) составит: C h = 143,28/ 4,1868 = 34,22 руб./ГДж.
1.4. Определяем расчетное значение коэффициента ( K ) пересчета годовых затрат на компенсацию теплопотерь через 1 м 2 рассматриваемой ограждающей конструкции в текущих ценах в суммарные будущие затраты за расчетный срок ее эксплуатации Т в прогнозных ценах и обратного приведения их к уровню текущих цен в соответствии с п.2 прил. Г в следующей последовательности:
1.4.1. По приложению 3 ВСН 58-88(р) определяем расчетный срок эксплуатации рассматриваемой облегченной кирпичной стены - Т = 30 лет.
1.4.2.В качестве прогнозного значения ежегодного темпа стоимости тепловой энергии ( е ) принимаем наиболее часто указываемое в долгосрочных официальных экономических программах прогнозное значение ежегодного темпа общей инфляции -10%.
1.4.3.В качестве прогнозного значения ежегодной нормы дисконта ( Е ) в связи с отсутствием соответствующего официального норматива принимаем рекомендуемое п.11.2 методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Госстроем РФ № ВК 477 от 21.06.99) значение минимально допустимой доходности вкладываемых средств на уровне среднего значения освобожденной от инфляционной составляющей ставки LIBOR - 5%, что с поправкой на принятое в п.1.4.2 прогнозное значение ежегодного темпа общей инфляции (10%) дает расчетное значение Е =15%.
1.4.4.С учетом принятого в п.1.4.1 расчетного значения Т = 30 лет по таблице Г.5 приложения Г определяем расчетное значение K = 16,2 ( е =10 %, Е =15%).
1.5. Определяем расчетное значение сметной стоимости в текущих ценах единичной теплоизоляции ( С u ) из пенополистирольных плит с единичным термическим сопротивлением R u =1 м 2 ·°С/Вт рассматриваемой многослойной кирпичной стены с учетом затрат на устройство гибких стеклопластиковых связей и обусловленного их влияния на его теплозащитные качества в соответствии с п.3 приложения В:
1.5.1.Согласно п.2.1 СНиП II -3 определяем минимальное из требуемых значений сопротивления теплопередаче рассматриваемой конструкции из санитарно-гигиенических и комфортных условии - . При ранее принятом в п. 1.1 расчетном значении температуры внутреннего воздуха помещений рассматриваемого здания - t int = 21 °С и принятом по СНиП 23-01 расчетном значении зимней температуры наружного воздуха в г. Новосибирске t ext = - 39 °С - = 1,724 м 2 ·°С/Вт.
1.5.2. По таблице 16 СНиП П-3 определим максимальное из требуемых значений сопротивления теплопередаче ( ) рассматриваемой конструкции из условия энергосбережения ( II этап) в зависимости от градусосуток отопительного периода (ГСОП). При ранее принятых в п.1.2 расчетных параметрах отопительного периода в г. Новосибирске получаем расчетные значения ГСОП = 6831, a =3,791 м 2 ·°С/Вт.
1.5.3. Подбираем варианты конструктивного решения рассматриваемой многослойной кирпичной стены, соответствующие установленным в п. 1.5.1 и 1.5.2 минимальному ( = 1,724 м 2 ·°С/Вт) и максимальному ( =3,791 м 2 ·°С/Вт.) уровням требований к ее теплозащитным качествам путем подбора соответствующих значений толщины теплоизоляционного слоя из пенополистирольных плит с определением их расчетных значений приведенного сопротивления теплопередаче ( и ) на основании расчета температурных полей расчетных фрагментов этих вариантов рассчитываемой конструкции, выбираемых исходя из условия обеспечения возможности учета всех конструктивных элементов, влияющих на их теплозащитные качества и сметную стоимость. Характеристика подобранных таким образом вариантов конструкции и результаты оценки их теплозащитных качеств на ПЭВМ представлены в таблице Е.1. Описание выбранных фрагментов и их расчета на ПЭВМ в данном примере упущено, так как выходит за рамки рассматриваемых задач.
1.5.4. Определяем сметную стоимость в текущих ценах вариантов рассматриваемой конструкции, обеспечивающих минимальные и максимальные требования к ее теплозащитным качествам действующей редакции СНиП П-3. Значения и , полученные расчетом на ПЭВМ по программе расчета единичных расценок в текущих ценах базисно-индексным методом с использованием электронных таблиц EXCEL , представлены в таблице Е.1. Необходимые для этих расчетов исходные данные получены следующим образом:
- расчетные значения текущей стоимости основных материалов приняты (без НДС) по информационно-аналитическому бюллетеню стоимости ресурсов в строительстве (март 2000 г.) отдела ценообразования управления строительства и архитектуры администрации Новосибирской области: кирпича керамического - 1083 руб./м 3 ; цементного раствора – 429 руб./м 3 ; пенополистирола ПСБ-С-25-691,67 руб./м 3 ;
- стоимость используемой в качестве гибких связей стекло пластиковой арматуры принята (без НДС) по прайс-листу (на 01.06.2000 г.) Бийского завода стеклопластиков в зависимости от длины стержней: 0,5 м - 4,15 руб./шт; 0,55 м - 4,51 руб./шт; 0,6 м - 4,95 руб./шт;
- расход материалов принят по соответствующим сборникам единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР) и элементных сметных норм 1984 г.;
- расценки по заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации, строительных машин, а также стоимость прочих материалов приняты в базисных ценах по сборникам ЕРЕР сметных норм 1984 г. с соответствующими индексами, установленными для их пересчета в текущий уровень цен в 20 выпуске сборника "Индексы цен в строительстве" с апреля 2000 г. отделом ценообразования управления строительства и архитектуры администрации Новосибирской области: к заработной платой - 11,0; к стоимости эксплуатации строительных машин - 22,26; к стоимости материальных ресурсов - 17,19.
1.5.5. Подставляя в формулу (Г.3) приложения Г полученные в п.1.5.3. расчетные значения = 1,852 м 2 ·°С/Вт и = 3,756 м 2 ·°С/Вт, а также в п. 1.5.4. = 565,87 руб./м 2 и = 644,45 руб./м 2 (таблица Е.1) определяем расчетное значение сметной стоимости в текущих ценах единичной теплоизоляции ( С u ) из пенополистирольных плит с единичным термическим сопротивлением R u = 1 м 2 ·°С/Вт рассматриваемой многослойной кирпичной стены с учетом затрат на устройство гибких стеклопластиковых связей и обусловленного ими влияния на его теплозащитные качества.
С u = (644,45-565,87)/(3,75б -1,852) = 41,27 руб./м 2
1.6. Подставляя в формулу (Г1) приложения Г полученные в пп.1.1-1.5 расчетные значения: t int = 21 °С; = - 8,7 °С; z ht =230 сут; C h = 34,22 руб./ГДж; K =16,2 и C u = 41,27 руб./м 2 определяем приближенное значение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче ( ) рассматриваемой многослойной кирпичной стены с теплоизоляцией из пенополистирольных плит и гибкими стеклопластиковыми связями в условиях г. Новосибирска:
м 2 ·°С/Вт
Таблица Е.1
Технико-экономические показатели вариантов многослойной кирпичной стены с теплоизоляцией из пенополистирола и гибкими стеклопластиковыми связями, соответствующих минимальным и максимальным требованиям действующих норм теплозащиты (СНиП II -3) для коттеджа в условиях г. Новосибирска
Вариант по уровню требований к теплозащите по СНиП II -3 |
Толщина теплоизоляционного слоя δ ins (м) |
Общая толщина конструкции δ des (м) |
Приведенное сопротивление теплопередаче ( м 2 ·°С/Вт) |
Сметная стоимость в текущих ценах II квартала 2000 г. C des (руб./м 2 ) |
Сметная стоимость единичной теплоизоляции стены C u (руб./м 2 ) |
min max |
0,04 0,12 |
0,555 0,635 |
1,852 3,756 |
565,87 644,45 |
41,27
|
2. Определяем окончательное значение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче рассматриваемой ограждающей конструкции ( ) в соответствии с п.4 приложения 3 путем сравнения вариантов ее конструктивного решения с различными теплозащитными качествами по приведенным затратам ( P ):
2.1. Подбираем аналогично п. 1.5.3 первый из сравниваемых в данном случае вариант конструктивного решения рассматриваемой многослойной кирпичной стены из условия соответствия его приведенного значения сопротивления теплопередаче ( ), предварительно определенному в п.1 данного примера приближенному значению экономически целесообразного сопротивления теплопередаче = 2,816 м 2 ·°С/Вт. Для этого продолжаем начатую в п.1.5.3 оценку теплозащитных качеств вариантов выбранного фрагмента этой конструкции с другими значениями толщины теплоизоляционного слоя из пенополистирольных плит (в сторону ее увеличения от уже рассмотренного минимального значения при с шагом 0,01 м) путем расчета на ПЭВМ их температурных полей. В результате этих расчетов устанавливаем, что в наибольшей степени предварительно определенному значению = 2,816 м 2 ·°С/Вт соответствует вариант рассматриваемой стены с толщиной теплоизоляционного слоя 0,08 м с приведенным значением сопротивления теплопередаче = 2,804 м 2 ·°С/Вт, который и принимаем в качестве первого из сравниваемых вариантов. В качестве двух последующих вариантов принимаем конструктивные решения с толщиной теплоизоляционного слоя меньшей и большей принятой для первого варианта (на минимально возможную величину) - соответственно 0,07 и 0,09 м. Характеристика подобранных для сравнения вариантов рассматриваемой многослойной кирпичной стены дана в таблице Е.2.
Таблица Е.2
Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов многослойной кирпичной стены с теплоизоляцией из пенополистирола и гибкими стеклопластиковыми связями коттеджа в условиях г. Новосибирска
Толщина теплоизоляционного слоя δ ins , м |
Общая толщина конструкции δ des , м |
Приведенное сопротивление теплопередаче , м 2 ·°С/Вт |
Единовременные затраты в текущих ценах II квартала 2000 г. C des , руб./м 2 |
Эксплуатационные затраты в текущих ценах II квартала 2000 г. , руб./м 2 |
Приведенные затраты в текущих ценах II квартала 2000 г . P = C des + C e , (руб./м 2 ) |
Примечание |
0,07 0,08 0,09 |
0,585 0,595 0,605 |
2,566 2,804 - 3,042 |
596,57 606,15 615,73 |
127,51 116,69 107,56 |
724,08 722,84 723,29 |
P min |
* В качестве эксплуатационных затрат ( C e ) приняты расчетные значения суммарных будущих затрат в прогнозных ценах на компенсацию теплопотерь ( C ht t ) через 1 м 2 рассматриваемой конструкции за расчетный срок ее эксплуатации Т = 30 лет, приведенные к текущему уровню цен.
2.2. Определяем единовременные затраты на устройство сравниваемых вариантов рассматриваемой многослойной кирпичной стены ( C des ), выражающиеся их сметной стоимостью, получаемой как и в п.1.5.4 расчетом на ПЭВМ по программе расчета единичных расценок в текущих ценах базисно-индексным методом с использованием электронных таблиц EXCEL и тех же самых исходных данных. Полученные таким образом значения C des сравниваемых вариантов стены, отличающихся толщиной их теплоизоляционных слоев (приведенные к 1 м 2 их фасадной поверхности), представлены в таблице Е.2.
2.3. Определяем по формуле (Г.4) в качестве эксплуатационных затрат по сравниваемым вариантам рассматриваемой стены расчетные значения суммарных будущих затрат в прогнозных ценах на компенсацию теплопотерь ( C ht ) через 1 м 2 этой конструкции за расчетный срок их эксплуатации ( Т ), приведенные к текущему уровню цен. Полученные значения C ht по сравниваемым вариантам рассматриваемой стены также представлены в таблице Е.2.
2.4.Определяем по всем сравниваемым вариантам рассматриваемой стены расчетные значения приведенных затрат ( Р ) путем суммирования полученных в п.2.2 расчетных значений единовременных затрат на их устройство ( C des ), выражающихся их сметной стоимостью в текущих ценах и полученных в п.2.3 затрат эксплуатационных, в свою очередь выражающихся суммарными будущими затратами в прогнозных ценах на компенсацию теплопотерь через них ( C ht ) за расчетный срок их эксплуатации ( Т ), приведенными к текущему уровню цен (см. таблицу Е.2).
2.5. Принимаем в качестве окончательного значения экономически целесообразного сопротивления теплопередаче ( ) приведенное значение общего сопротивления теплопередаче варианта рассматриваемой наружной стены с минимальным значением приведенных затрат ( Р ). В соответствии с представленными в таблице Е.2 данными экономически целесообразное сопротивление теплопередаче многослойной кирпичной стены с теплоизоляцией из пенополистирольных плит и гибкими стеклопластиковыми связями в условиях г. Новосибирска составляет = 2,804 м 2 ·°С/Вт , а оптимальная толщина ее теплоизоляционного слоя - 0,08 м.
Пример 2. Определение экономически целесообразного уровня теплозащиты чердачного перекрытия из сборных многопустотных железобетонных плит с теплоизоляционным слоем из минераловатных прошивных матов.
Определение экономически целесообразного уровня теплозащиты рассматриваемого варианта чердачного перекрытия малоэтажного здания производим в соответствии с приложением Г, аналогично рассмотренному ранее примеру 1:
1. Рассчитываем по формуле (Г.1) приближенное значение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче
( ) с предварительным определением всех необходимых для этого расчетных параметров:
1.1.Расчетные значения t int , , z h , C h , остаются такими же, как и в примере 1.
1.2.Уточняем расчетное значение коэффициента ( К ) пересчета годовых затрат в текущих ценах на компенсацию теплопотерь через 1 м 2 рассматриваемого чердачного перекрытия в суммарные будущие затраты за расчетный срок ее эксплуатации Т в прогнозных ценах и обратного приведения их к уровню текущих цен.
Согласно приложению 3 ВСН 58-88 ( p ) расчетное значение для утепляющих слоев чердачных перекрытий из минеральной ваты составляет Т =15 лет, При е =10%, Е=15% по таблице 2 приложения 4 определяем расчетное значение K =10,71.
1.3. Определяем расчетное значение сметной стоимости в текущих ценах единичной теплоизоляции С u из минераловатных прошивных матов с единичным термическим сопротивлением R u = м 2 ·°С/Вт рассматриваемого чердачного перекрытия с теми же, что и в примере 1 значениями индексов, установленных в г. Новосибирске для пересчета базисных цен и расценок в текущий уровень цен II квартала 2000 г., при стоимости минераловатных прошивных матов - 290 руб./м 3 (без НДС), принятой по информационно-аналитическому бюллетеню стоимости ресурсов в строительстве (март 2000 г.) отдела ценообразования управления строительства и архитектуры администрации Новосибирской области. Технико-экономические показатели вариантов чердачного перекрытия с теплоизоляцией из минераловатных прошивных матов, соответствующих минимальным ( = 2,299 м 2 ·°С/Вт ) и максимальным ( =4,974 м 2 ·°С/Вт ) требованиям действующих норм теплозащиты (СНиП П-3) для коттеджа в условиях г. Новосибирска, а также рассчитанное значение сметной стоимости в текущих ценах единичной теплоизоляции ( С u ), представлены в таблице Е.3.
Таблица Е.3
Технико-экономические показатели вариантов чердачного перекрытия из сборных многопустотных железобетонных плит с теплоизоляционным слоем из минераловатных прошивных матов, соответствующих минимальным и максимальным требованиям действующих норм теплозащиты (СНиП П-3) для коттеджа в условиях г. Новосибирска
Вариант по уровню требований к теплозащите по СНиП II -3 |
Толщина теплоизоляционного слоя δ ins (м) |
Общая толщина конструкции δ des (м) |
Приведенное сопротивление теплопередаче ( м 2 ·°С/Вт) |
Сметная стоимость в текущих ценах II квартала 2000 г. C des (руб./м 2 ) |
Сметная стоимость единичной теплоизоляции стены C u (руб./м 2 ) |
min max |
0,13 0,30 |
0,35 0,52 |
2,378 5,034 |
64,35 * 144,75 * |
30,27 |
* Без учета затрат на устройство сборного несущего настила из железобетонных многопустотных плит.
1.4. Подставляя в формулу (Г.1) приложения Г полученные в пп.1.1-1.3 расчетные значения:
t int = 21 °С; = - 8,7 °С; z h = 231 сут; C h = 34,22 руб./ГДж; K = 10,71 и C u = 30,27 руб./м 2 определяем приближенное значение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче рассматриваемого чердачного перекрытия с теплоизоляцией из минераловатных прошивных матов в условиях г. Новосибирска - = 2,628 м 2 ·°С/Вт .
2. Определяем окончательное значение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче рассматриваемого чердачного перекрытия с теплоизоляцией из минераловатных прошивных матов ( ) в соответствии с п.4 приложения Г путем сравнения вариантов ее конструктивного решения с различными теплозащитными качествами по приведенным затратам ( Р ) в соответствии с п.4 приложения Г. Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов такой конструкции представлены в таблице Е4. На основании анализа представленных в таблице показателей можно сделать вывод, что значение экономически целесообразного сопротивления теплопередаче чердачного перекрытия с теплоизоляцией из минераловатных прошивных матов в условиях г. Новосибирска составляет = 2,846 м 2 ·°С/Вт, а оптимальная толщина такого теплоизоляционного слоя - 0,16 м.
Таблица Е.4
Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов чердачного перекрытия из сборных многопустотных железобетонных плит с теплоизоляционным слоем из минераловатных прошивных матов коттеджа в условиях г. Новосибирска
Толщина теплоизоляционного слоя δ ins , м |
Общая толщина конструкции δ des , м |
Приведенное сопротивление теплопередаче , м 2 ·°С/Вт |
Единовременные затраты в текущих ценах II квартала 2000 г. C des , руб./м 2 |
Эксплуатационные затраты в текущих ценах II квартала 2000 г. , руб./м 2 |
Приведенные затраты в текущих ценах II квартала 2000 г . P = C des + C e , (руб./м 2 ) |
Примечание |
0,14 0,15 0,16 0,17 |
0,36 0,37 0,38 0,39 |
2,534 2,690 2,846 - 3,003 |
68,36 72,38 76,39 80,41 |
85,37 80,41 76,00 72,04 |
153,73 153,79 153,39 152,45 |
P min |
* В качестве эксплуатационных затрат ( С е ) приняты расчетные значения суммарных будущих затрат в прогнозных ценах на компенсацию теплопотерь ( С ht ) через 1 м 2 рассматриваемой конструкции за расчетный срок ее эксплуатации Т=15 лет), приведенные к текущему уровню цен.
Примечание:
Приложения Г, Д, Е приведены как справочные. Поскольку территориальные строительные нормы вводятся впервые, после получения и систематизации практических результатов применения вышеуказанных приложений, предполагается методику экономической оптимизации сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций зданий издать отдельным пособием к настоящим нормам.
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/8171
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|