ПРОИЗВОДСТВО    
     Электротехника      Cайдинг
     Модульные здания      Металлочерепица
     Противопожарные окна      Профнастил
     Противопожарные двери      Панели сэндвич

8

(846) 201-65-95

(919) 800-05-09

О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - ТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНЫ КОНТАКТЫ НОВОСТИ
  ПРОДУКЦИЯ
  1. Кляммер
  2. Металлический сайдинг
  3. Металлочерепица
  4. Панели с базальтовым утеплителем
  5. Профили для монтажа гипсокартона
  6. Системы вентилируемого утепленного фасада
  7. Профнастил
  8. Панели "Фасад"
  9. Строительные пленки
  10. Водосточная система
  11. Блок-модули
  12. Модульные павильоны
  13. Фасадная система ФАССТ
  14. Фасадные кассеты СТ-3000
  ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RAL - цвета


Ж/Д - тарифы


Нормативная литература

  СТАТЬИ
  1. Азбука вентилируемого фасада
  2. Внимание к мелочам
  3. Все о Водосливной системе
  4. Время утепляться
  5. Гарантии на кровлю : свой путь или чужой опыт
  6. Дело "Труба"
  7. Дом, "одетый" в стальные "доспехи"
  8. Диффузионные фасадные и подкровельные мембраны
  9. Еще раз о металле и полимерном покрытии
  10. Железный фасад
  11. Инструкция по обслуживанию
  12. И дождь по «барабану»
  13. Как правильно выбрать металлочерепицу для вашего дома
  14. Какой утеплитель применить для навесных вентилируемых фасадов?
  15. Качество и надежность
  16. Коррозия стали и способы повышения долговечности
  17. Крепеж для кровли
  18. Крепеж для теплоизоляции. Анализ дефектов.
  19. Красивый дом - красивая крыша
  20. Крыша для всего
  21. Мадам мансарда
  22. Металлургическая компания "Corus" (Англия) - наш поставщик металлопроката
  23. Многослойные конструкции - особый класс строительных материалов
  24. Монтаж металлосайдинга
  25. О сайдинге
  26. Ода вентилируемому фасаду
  27. "Под крышей дома твоего …"
  28. Поговорим о сроках службы вентилируемых фасадов
  29. Предлагаем фасады с «вентиляцией»
  30. Прелесть непостоянства
  31. Панорама современных кровель
  32. Рекомендации по вентилируемому фасаду
  33. Разнооттеночность металла
  34. Сказ о металлочерепице
  35. Сэндвич-панели
  36. Советы строителю собственного дома
  37. «Сухой» закон
  38. Тепло и уют вашего дома
  39. Тонкости модного фасада
  40. Фасады без штукатурки
  41. Фасад с ветерком
  42. Чем утеплить мансарду или чердак
  43. Что нам стоит дом построить
  44. Элементарные ошибки при проектировании и строительстве
  45. Эстетика фасада
  46. Эффективная защита кровли от наледи
  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
  1. Линия продольно-поперечной резки
  2. Профилегибочные станы общего назначения для производства сортовых профилей
  3. Профилегибочные станы общего назначения для производства гофрированных профилей
  4. Стационарные и переносные ножи для резки тонколистового металла
  5. Линия по производству кровельных и стеновых панелей с базальтовым утеплителем
  НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ
 Текущий раздел: Главная страница » Нормативная литература » Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий. СП 23-101-2000.
   Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий. СП 23-101-2000.

13 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

13.1 Теплоэнергетический паспорт здания рекомендуется составлять для новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий. При этом он входит в состав проектной и приемосдаточной документации здания.

13.2 Теплоэнергетический паспорт здания характеризует соответствие теплотехнических показателей зданий требованиям СНиП II-3 с учетом правил настоящего Свода. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества в процессе разработки проектной и конструкторской документации, при экспертизе проекта, строительстве, приемке здания и при эксплуатации здания.

13.3 Теплоэнергетический паспорт здания может быть принят как часть паспорта здания в целом, гарантирующего соблюдение СНиП II-3 в процессе эксплуатации здания.

13.4 Теплоэнергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир.

13.5 Рекомендуемая форма теплоэнергетического паспорта здания приведена в п. 13.13 .

13.6 Теплоэнергетический паспорт здания должен содержать следующую информацию:

- сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и объеме;

- данные об объемно-планировочном решении с указанием данных о геометрии и ориентации здания, площади его ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;

- климатические характеристики района строительства, включая данные об отопительном периоде;

- проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные сопротивления теплопередаче как отдельных компонентов ограждающих конструкций, так и здания в целом;

- проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам их регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий, по системам теплоснабжения здания;

- проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие удельные расходы энергии на отопление здания в течение отопительного периода как по отношению к 1 м 2 отапливаемой площади, так и по отношению к 1 м 2 отапливаемой площади и градусо-суткам отопительного периода;

- изменения в построенном здании (объемно-планировочные, конструктивные, систем поддержания микроклимата) по сравнению с проектом;

- результаты испытания энергопотребления и теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации;

- сопоставление проектных и эксплуатационных данных о теплозащитных и приведенных к расчетным условиям теплоэнергетических характеристиках;

- присвоение зданию категории теплоэнергетической эффективности;

- рекомендации по повышению теплоэнергетической эффективности здания.

13.7 Теплоэнергетический паспорт здания должен заполняться:

- на стадии разработки проекта после привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией;

- на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания;

- на стадии эксплуатации - организацией, эксплуатирующей здание, или инспектирующей организацией после годичной эксплуатации здания.

Присвоение категории энергетической эффективности должно выполняться независимыми организациями (фирмами), аккредитованными в установленном порядке. В случае получения в результате испытаний результата ниже стандартного уровня инспектирующей организации следует разработать рекомендации по повышению энергоэффективности здания.

13.8 Для существующих зданий теплоэнергетический паспорт здания следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, теплоэнергетические паспорта здания составляются на основе материалов Бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.

13.9 Для жилых зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания.

13.10 При заполнении теплоэнергетического паспорта для конкретного здания следует использовать форму для заполнения теплоэнергетического паспорта, приведенную в 13.13 . При этом следует использовать процедуру расчета, приведенную в приложении X .

13.11 Ответственность за достоверность данных теплоэнергетического паспорта проекта здания несет организация, его разработавшая. Теплотехнические и теплоэнергетические характеристики, полученные на основе теплоэнергетических паспортов, целесообразно занести в банк данных фонда эксплуатируемых зданий региона.

13.12 Теплоэнергетическая эффективность здания определяется по следующим критериям:

удельный расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного сезона , кДж/(м 2 × ° С × сут) или кДж/(м 3 × ° С × сут);

показатель компактности здания k e , 1/м;

приведенный коэффициент теплопередачи здания К m , Вт/(м 2 × ° C);

приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м 2 × ° C);

приведенный условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м 2 × ° C);

средний воздухообмен в здании в течение отопительного периода n a , ч -1 ;

коэффициент остекленности фасада здания р.

13.13 Форма теплоэнергетического паспорта здания и пример ее заполнения приведены ниже.

Пример расчета согласно приложению В теплоэнергетических параметров, включенных ниже в форму заполнения теплоэнергетического паспорта, приведен в приложении X .

Девятиэтажное 3-секционное жилое здание серии 121 предназначено для строительства в г. Твери. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее количество квартир - 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак - теплый, покрытие - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Подвал - «теплый», с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.

Общая информация о проекте

Дата заполнения (год, месяц, число)

1999-12-15

Адрес здания

г. Тверь

Разработчик проекта

ЦНИИЭПжилища

Адрес и телефон разработчика

Москва, Дмитровское шоссе, 96; т. 976-2819

Шифр проекта

Серия 121

Расчетные условия

п п.

Наименование расчетных параметров

Обозначения символа и единицы измерения параметра

Расчетное значение

1

Расчетная температура внутреннего воздуха

t int , ° C

20

2

Расчетная температура наружного воздуха

t ext , ° C

-29

3

Расчетная температура теплого чердака

t d int , ° C

14

4

Расчетная температура «теплого» подвала

t b int , ° C

2

5

Продолжительность отопительного периода

z ht , сут

218

6

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период

t ext av , ° C

-3,0

7

Градусо-сутки отопительного периода

D d , ° C × сут

5014

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания

8

Назначение

Жилое

9

Размещение в застройке

Отдельно стоящее

10

Тип

Многоэтажное, 9 эт.

11

Конструктивное решение

Крупнопанельное, железобетонное

Геометрические показатели

№ п.п.

Показатель

Обозначение символа и единицы измерения показателя

Нормативное значение показателя

Расчетное (проектное) значение показателя

Фактическое значение показателя

12

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания

A e sum , м 2

-

5395

В том числе:

стен

A w , м 2

-

3161

окон

A F , м 2

-

694

входных дверей

A ed , м 2

-

-

покрытий (совмещенных)

A c , м 2

-

-

чердачных перекрытий (холодного чердака)

A c , м 2

-

-

перекрытий теплых чердаков

A c , м 2

-

770

перекрытий «теплых» подвалов

A f , м 2

-

770

перекрытий неотапливаемых подвалов или подполий

A f , м 2

-

-

перекрытий над проездами и эркерами

A f , м 2

-

-

пола по грунту

A f , м 2

13

Площадь отапливаемых помещений

A h , м 2

-

5256

14

Полезная площадь (общественных зданий)

A l , м 2

-

-

15

Площадь жилых помещений и кухонь

A l , м 2

-

3416

16

Отапливаемый объем

V h , м 3

-

1848

17

Коэффициент остекленности фасада здания

p

0,18

0,18

18

Показатель компактности здания

k e des , 1/м

0,32

0,29

Энергетические показатели

№ п.п.

Показатель

Обозначение символа и единицы измерения показателя

Нормативное значение показателя

Расчетное (проектное) значение показателя

Фактическое значение показателя

Теплотехнические показатели

19

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:

R 0 r , м 2 × ° С/Вт

Стен

R w

3,2

3,2

окон и балконных дверей

R F

0,54

0,55

входных дверей

R ed

-

-

покрытий (совмещенных)

R c

-

-

чердачных перекрытий (холодных чердаков)

R c

-

-

перекрытий теплых чердаков (включая покрытие)

R c

4,71

4,71

перекрытий «теплых» подвалов

R f

4,16

4,16

перекрытий неотапливаемых подвалов или подполий

R f

-

-

перекрытий над проездами и под эркерами

R f

-

-

пола по грунту

R f

-

-

20

Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания

K m tr bgcolor="#ffffff" , Вт/(м 2 × ° С)

-

0,544

21

Воздухопроницаемость наружных ограждений:

G m , кг/(м 2 × ч)

стен

G m w

0,5

0,5

окон и балконных дверей

G m F

6

6

покрытий (чердачных перекрытий)

G m c

0,5

0,5

перекрытий 1-го этажа (пола по грунту)

G m f

0,5

0,5

22

Кратность воздухообмена

n a , ч -1

0,652

0,652

23

Приведенный (условный) инфильтрацион-ный коэффициент теплопередачи здания

K m inf , Вт/(м 2 × ° С)

-

0,556

24

Общий коэффициент теплопередачи здания

K m , Вт/(м 2 × ° С)

-

1,1

Теплоэнергетические показатели

25

Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период

Q h , МДж

-

2572051

26

Удельные бытовые тепловыделения в здании

q int , Вт/м 2

Не менее 10

10

27

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период

Q int , МДж

-

643410

28

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период

Q s , МДж

-

255861

29

Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период

Q h y , МДж

-

2093476

30

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

q h des , кДж/(м 2 × ° С × сут)

79,44

31

Паспорт заполнен

Организация

Адрес и телефон

Ответственный исполнитель

14 НОРМАТИВНО-ИНСТРУКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

14.1 В проект здания следует закладывать уровень энергоэффективности, предложенный заказчиком или пользователем, если он не вступает в противоречие с существующими федеральными и региональными нормами и стандартами. Для этого в ходе разработки проекта осуществляется теплотехническое проектирование здания, обеспечивающее заданное тепло-энергопотребление на нужды поддержания заданного микроклимата помещений с учетом климатического района строительства.

14.2 Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов нормам осуществляются аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует разрабатывать мероприятия по устранению дефектов.

14.3 Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с федеральными стандартами:

ГОСТ 7025 , ГОСТ 7076 , ГОСТ 17177 , ГОСТ 21718 , ГОСТ 23250 , ГОСТ 24816 , ГОСТ 25609 , ГОСТ 25898 , ГОСТ 30256 , ГОСТ 30290 .

Расчетные значения теплофизических показателей материалов теплозащиты определяют согласно приложению Е или по методике, приведенной в приложении Ж .

14.4 Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных конструктивных элементов теплозащиты выполняют в натурных условиях либо в лабораторных условиях в климатических камерах, а также методами математического моделирования температурных полей на ЭВМ, согласно ГОСТ 25380 , ГОСТ 25891 , ГОСТ 26253 , ГОСТ 26254 ,ГОСТ 26602.1 , ГОСТ 26602.2 , ГОСТ 26629 .

14.5 Категория теплоэнергетической эффективности здания присваивается по данным натурных теплотехнических испытаний не менее чем через год после ввода здания в эксплуатацию. Присвоение категории теплоэнергетической эффективности производится по степени отклонения удельного расхода энергии на отопление здания (полученного в результате испытаний и нормализованного в соответствии с расчетными условиями) в сравнении с расчетными по данным нормам в соответствии с таблицей 10 .

14.6 На основе присвоенной категории теплоэнергетической эффективности возможно установить экономические стимулы для владельцев энергоэффективных зданий и штрафные санкции для владельцев зданий с уровнем энергопотребления более нормального.

14.7 Теплоэнергетические показатели на основе «Теплоэнергетических паспортов здания» рекомендуется занести в банк данных фонда эксплуатируемых зданий.

Таблица 10 - Категории теплоэнергетической эффективности здания

Категория теплоэнергетической эффективности здания (КТЭ)

Отклонения от расчетного удельного расхода энергии за год, %

1 - Пониженная

От плюс 11 до плюс 1

2 - Нормальная

От 0 до минус 9

3 - Повышенная

От минус 10 и ниже

ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Таблица А.1

Термин

Обозначение

Характеристика

Обозначение единицы величины

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Здание с эффективным использованием энергии

-

Здание и оборудование, использующие тепловую энергию для поддержания в здании нормируемых параметров, должны быть спроектированы, возведены и эксплуатируемы таким образом, чтобы было обеспечено заданное энергосбережение

-

1.2. Теплозащита зданий

-

Свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха

-

1.3. Тепловой режим здания

-

Совокупность всех факторов и процессов, формирующих тепловой внутренний микроклимат здания в процессе эксплуатации

-

1.4. Теплопроводность

-

Свойство материала конструкции переносить теплоту под действием разности (градиента) температур на ее поверхностях

-

1.5. Конвективный теплообмен

-

Перенос теплоты с поверхности (на поверхность) ограждающей конструкции омывающим ее воздухом или жидкостью

-

1.6. Лучистый теплообмен

-

Перенос теплоты с поверхности (на поверхность) конструкции за счет электромагнитного излучения

-

1.7. Теплоотдача (тепловосприятие)

-

Перенос теплоты с поверхности конструкции в окружающую среду за счет конвективного и лучистого теплообмена

-

1.8. Теплопередача

-

Перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой

-

1.9. Теплоусвоение поверхности конструкции

-

Свойство поверхности ограждающей конструкции поглощать или отдавать теплоту

-

1.10. Инфильтрация

-

Перемещение воздуха через материалы и неплотности ограждающих конструкций вследствие ветрового и теплового напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений

-

1.11. Тепловой поток

Q

Количество теплоты, проходящее через конструкцию или среду в единицу времени

Вт

1.12. Относительная влажность воздуха

j

Отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре

%

1.13. Теплоемкость

c

Количество теплоты, переданное массе материала при повышении его температуры на один градус Цельсия

кДж/°С

1.14. Удельная теплоемкость

c 0

Отношение теплоемкости материала к его массе

кДж/(кг × °С)

1.15. Градусо-сутки

D d

Показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода

°С × сут

1.16. Коэффициент остекленности фасада здания

P

Отношение площади вертикального остекления к общей площади наружных стен

-

1.17. Показатель компактности здания

k e des

Отношение общей площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему

1/м

1.18. Теплоэнергический паспорт здания

-

Документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики существующих и проектируемых зданий и их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов

-

2. МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Коэффициент теплопроводности материала

l

Величина, численно равная плотности теплового потока, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в 1 м при разности температур на его поверхностях в один градус Цельсия

Вт/(м × °С)

2.2. Коэффициент теплоусвоения материала

s

Величина, отражающая способность материала воспринимать теплоту при колебании температуры на его поверхности

Вт/(м 2 × °С)

2.3. Плотность материала

r

Отношение массы (свойства материала, характеризующего его инерционность и способность создавать гравитационное поле) материала к его объему

кг/м 3

2.4. Плотность сухого материала

r 0

Отношение массы сухого материала к занимаемому им объему

кг/м 3

2.5. Плотность влажного материала

r w

Отношение массы материала, включая массу влаги в его порах, к занимаемому этим материалом объему

кг/м 3

2.6. Удельный вес материала

g

Отношение веса (силы, возникающей вследствие взаимодействия материала с гравитационным полем) материала к его объему

H /м 3

2.7. Относительная массовая влажность материала

w

Процентное отношение массы влаги к массе материала в сухом состоянии

%

2.8. Сорбционная влажность материала

w s

Равновесная относительная влажность материала в воздушной среде с постоянной относительной влажностью и температурой

%

2.9. Коэффициент паропроницаемости материала

m

Величина, равная плотности стационарного потока водяного пара, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в один метр в единицу времени при разности парциального давления в один Паскаль

мг/(м × ч × Па)

2.10. Коэффициент поглощения тепла солнечной радиации

r s

Отношение теплового потока, поглощенного поверхностью материала, к падающему на нее потоку солнечной радиации

-

2.11. Коэффициент излучения поверхности

e

Отношение величины теплового излучения единицей поверхности конструкции к величине теплового излучения единицей поверхности абсолютно черного тела при одинаковой температуре

-

3. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

3.1. Теплоустойчивость ограждающей конструкции

-

Свойство ограждающей конструкции изменять температуру внутренней поверхности под воздействием колебания температуры наружного воздуха или температуры в помещении, характеризуемое числом, представляющим отношение разности температур внутреннего и наружного воздуха и максимальной разности температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждения

-

3.2. Воздухопроницаемость ограждающей конструкции

G

Свойство ограждающей конструкции пропускать воздух под действием разности давления на наружной и внутренней поверхностях, характеризуемое величиной, численно равной массовому потоку воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давления воздуха на ее поверхностях

кг/(м 2 × ч)

3.3. Паропроницаемость ограждающей конструкции

-

Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциального давления (упругости) водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях

-

3.4. Коэффициент теплообмена (тепловосприятия или теплоотдачи)

a i

a e

Величина, численно равная тепловому потоку между поверхностью конструкции и окружающей средой, равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой в один градус Цельсия соответственно для внутренней а; и наружной о, поверхностей

Вт/(м 2 × ° С)

3.5. Сопротивление теплообмену (теплоотдаче или тепловосприятию)

R int

R ext

Величина, обратная коэффициенту теплообмена

м 2 × ° С/Вт

3.6. Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (трансмиссионный)

k

Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия

Вт/(м 2 × ° С)

3.7. Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции

R

Величина, обратная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через слой материала ограждающей конструкции при разности температур на его поверхностях в один градус Цельсия

м 2 × ° С/Вт

3.8. Термическое сопротивление ограждающей конструкции

R k

Сумма термических сопротивлений всех слоев материалов ограждающей конструкции

м 2 × ° С/Вт

3.9. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции

R 0

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции

м 2 × ° С/Вт

3.10. Приведенный коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции

k r

Средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неоднородной ограждающей конструкции

Вт/(м 2 × ° С)

3.11. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания

K m

Величина, численно равная среднему кондуктивному тепловому потоку, приходящемуся на единицу площади ограждающей оболочки здания при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия

Вт/(м 2 × ° С)

3.12. Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания

K m inf

Условный коэффициент теплопередачи (воздух-воздух) за счет переноса теплоты воздухом, фильтрующимся через оболочку здания

Вт/(м 2 × ° С)

3.13. Общий коэффициент теплопередачи здания

K m

.Величина, равная сумме приведенного трансмиссионного и приведенного инфильтрационного коэффициентов теплопередачи здания

Вт/(м 2 × ° С)

3.14. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции

R 0 r

Величина, обратная приведенному коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции

м 2 × ° С/Вт

3.15. Коэффициент теплоусвоения поверхности конструкции

Y

Отношение величины амплитуды гармонических колебаний плотности теплового потока, вызванных неравномерностью отдачи теплоты системой отопления, к величине амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности наружного ограждения

Вт/(м 2 × ° С)

3.16. Коэффициент воздухопроницаемости ограждающей конструкции

i

Воздухонепроницаемость ограждающей конструкции, приходящаяся на один Паскаль разности давлений на ее поверхностях

кг/(м 2 × ч × Па)

3.17. Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции

R a

Величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости ограждающей конструкции

м 2 × ч × Па/кг

3.18. Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции

R vr

Величина, обратная потоку водяного пара, проходящего через единицу площади ограждающей конструкции в изотермических условиях в единицу времени при разности парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха в один Паскаль

м 2 × ч × Па/кг

3.19. Тепловая инерция ограждающей конструкции

D

Величина, численно равная сумме произведений термических сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев

-

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Потребность в тепловой энергии на отопление здания

Q h y

Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта

МДж

4.2. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

q h y

Количество теплоты, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания или его объему и градусо-суткам отопительного периода

кДж/(м 2 × ° С × сут), кДж/(м 3 × ° С × сут)

Таблица А. 2 - Указатель обозначений основных индексов

Обозначение

Расшифровка обозначения

Обозначение

Расшифровка обозначения

a

- воздушная среда

inf

- инфильтрационная составляющая

a . l

- воздушная прослойка

k

- конструкция

av

- средняя величина

l

- площадь жилая

b

- подвал, подполье

m

- элемент ограждающей конструкции, предельное целочисленное значение

b . c

- перекрытие подвала

b . w

- стены подвала

max

- максимальное значение

bal

- баланс

min

- минимальное значение

c

- покрытие, потолок

n

- нормативное значение, предельное целочисленное значение

cal

- рассчитанное значение

con

- условная расчетная величина

o

- нормативное значение, обозначение градуса, показатель в сухом состоянии

d

- сутки, точка росы

des

- проектное значение

p

- водяной пар, агрессивная среда

e , ext

- компактность, наружная среда или ограждение

r

- приведенное значение

req

- требуемое значение

ed

- двери и ворота

s

- солнечная радиация, грунт

eq

- эквивалентное значение

se , si

- наружная, внутренняя поверхности соответственно

f

- пол

F

- окно

scy

- зенитный фонарь

g

- чердак

sum

- суммарное значение

g . c

- покрытие, крыша чердака

t

- температура

g . f

- чердачное перекрытие

tr bgcolor="#ffffff"

- трансмиссионная составляющая

g . w

- стены чердака

V

- объем

h

- теплота

ven

- вентиляционная составляющая

h . l

- теплопотери помещения

vr

- паропроницание

hor

- горизонт

w

- стена, показатель во влажном состоянии

ht

- отопление

y

- год

i, int

- внутренняя среда

t

- температура поверхности

i

- целочисленное перечисление

1, 2, 3,...

- порядковая нумерация символа

ins

- теплоизоляция

А, Б

- наименование условий эксплуатации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящем Своде правил использованы следующие документы:

СНиП 23-01-99 Строительная климатология

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

СНиП 2.04.05-91 * Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2.04.14-88 * Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СНиП 2.08.01-89 * Жилые здания

СНиП 2.08.02-89 * Общественные здания и сооружения

СНиП II-3 -79 * Строительная теплотехника

ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия

ГОСТ 931-90 Листы и полосы латунные. Технические условия

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия

ГОСТ 4598-86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия

ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия

ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия

ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия

ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе. Технические условия

ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8486-86 *Е Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8673-93 Плиты фанерные. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8740-85 Картон облицовочный. Технические условия

ГОСТ 8904-81 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия

ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9480-89 Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия

ГОСТ 9548-74 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия

ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 9583-75 Трубы чугунные напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

ГОСТ 10140-80 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия

ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия

ГОСТ 10632-89 Плиты древесно-стружечные. Технические условия

ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный

ГОСТ 15527-70 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки

ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия

ГОСТ 16136-80 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 18108-80 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия

ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия

ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия

ГОСТ 20916-87 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол. Технические условия

ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности

ГОСТ 21880-94 Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 22233-93 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

ГОСТ 22950-95 Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом вяжущем. Технические условия

ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости

ГОСТ 23835-79 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 24767-81 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции

ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия

ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения

ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 25891-83 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию

ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций

ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом

ГОСТ 30290-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ТУ 5741-159-00284807-96* Блоки из полистиролбетона стеновые сплошные. Технические условия

ТУ 5760-160-00284807-96 Плиты полистиролбетонные теплоизоляционные. Технические условия

ТУ 5767-002-46261013-99 Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс». Технические условия

ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода Q h y , МДж, следует определять:

а) при автоматическом регулировании теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле

Q h y =[Q h -(Q int +Q s )v z ] b h ; (B.1)

б) при отсутствии автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле

Q h y =Q h b h ; (B.2)

где Q h - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по формуле

Q h =0,0864 K m D d A e sum ; (B.3)

К m - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м 2 × ° С), определяемый по формуле

К m = Кm +K m inf , (B.4)

К m - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м 2 × ° С), определяемый по формуле (63 );

К m inf - приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м 2 × ° С), определяемый по формуле

К m inf =0,28 c n a b v V h r a ht k/A e sum , ( В .5)

с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг × °С);

n a - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч -1 , принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых - исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м 3 /ч на 1 м 2 жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений - 16 - 20 м 3 /ч на одного чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч -1 , в больницах - 2 ч -1 .

В общественных зданиях, функционирующих некруглосуточно, среднесуточная кратность воздухообмена определяется по формуле

n a =[z w n a req +(24-z w )0,5]/24, ( В .6)

где z w - продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

n a req - кратность воздухообмена в рабочее время, ч -1 , согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч -1 в нерабочее время;

b v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать b v =0,85;

V h - то же, что и в формуле (62 ), м 3 ;

r a ht - средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, кг/м 3 ,

r a ht =353/(273-t ext av ), ( В .7)

t ext av - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, принимаемая по СНиП 23-01 ;

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами и 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

А e sum - то же, что и в формуле (62 ), м 2 ;

D d - то же, что и в формуле (65 ), °С × сут;

Q int - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по формуле

Q int = 0,0864 q int z ht A l , ( В .8)

q int - величина бытовых тепловыделений на 1 м 2 площади жилых помещений и кухонь жилого здания или полезной площади общественного и административного здания, Вт/м 2 , принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м 2 для жилых зданий; для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по проектному числу людей (90 Вт/чел.), освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м 2 ) с учетом рабочих часов в сутках;

z ht - то же, что в формуле (1 );

А l - для жилых зданий - площадь жилых помещений и кухонь; для общественных и административных зданий - полезная площадь здания, м 2 , определяемая как сумма площадей всех помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов;

Q s - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле

Q s = t F k F (A F1 I 1 + A F2 I 2 + A F3 I 3 + A F4 I 4 )+ t scy k scy A scy I hor , (B.9)

t F , t scy - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по таблице B.1 ;

k F , k scy - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по таблице B.1 ;

A F 1 , A F 2 , A F 3 , A F 4 - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м 2 ;

А scy - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м 2 ;

I 1 , I 2 , I 3 , I 4 - средние за отопительный период величины солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м 2 , принимается по климатическим справочникам.

Примечание - Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

I hor - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м 2 , принимается по климатическим справочникам;

v - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать теплоту, рекомендуемое значение v =0,8;

z - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения: z =1,0 - в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой; z =0,9 - в однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе; z =0,85 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе; z =0,95 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе; z =0,7 - в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; z =0,5 - в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной;

b h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов и их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения: для многосекционных и других протяженных зданий b h =1,13, для зданий башенного типа b h =1,11.

 

Таблица B .1 - Значения коэффициентов затенения светового проема t F и t scy и относительного проникания солнечной радиации k F и k scy соответственно окон и зенитных фонарей

№ п.п.

Заполнение светового проема

Коэффициенты

в деревянных или ПВХ переплетах

в металлических переплетах

t F и t scy

k F и k scy

t F и t scy

k F и k scy

1

Двойное остекление в спаренных переплетах

0,75/0,7

0,85

-

-

2

Двойное остекление в раздельных переплетах

0,65/0,6

0,85

0,8/0,6(0,8)

0,85

3

Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) размером, мм:

194 ´ 194 ´ 98

0,9

0,65 (без переплета)

244 ´ 244 ´ 98

0,9

0,7 (без переплета)

4

Профильное стекло коробчатого сечения

0,9

0,75 (без переплета)

5

Двойное из органического стекла для зенитных фонарей

0,9

0,9

-

-

6

Тройное из органического стекла для зенитных фонарей

0,9

0,83

-

-

7

Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах

0,5/-

0,76

0,7/-

0,76

8

Однокамерный стеклопакет из стекла:

обычного

0,8/-

0,85

0,9/-

0,85

с твердым селективным покрытием

0,8/-

0,57

0,9/-

0,57

с мягким селективным покрытием

0,8/-

0,57

0,9/-

0,57

9

Двухкамерный стеклопакет из стекла:

обычного (с межстекольным расстоянием 6 мм)

0,78/-

0,76

0,85/-

0,76

обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм)

0,78/-

0,76

0,85/-

0,76

с твердым селективным покрытием

0,78/-

0,51

0,85/-

0,51

с мягким селективным покрытием

0,78/-

0,51

0,85/-

0,51

с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном

0,78/-

0,51

0,85/-

0,51

10

Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла:

обычного

0,75/-

0,76

-

-

с твердым селективным покрытием

0,75/-

0,51

-

-

с мягким селективным покрытием

0,75/-

0,51

-

-

с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном

0,75/-

0,51

11

Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах из стекла:

обычного

0,73/-

0,72

-

-

с твердым селективным покрытием

0,73/-

0,48

-

-

с мягким селективным покрытием

0,73/-

0,48

-

-

с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном

0,73/-

0,48

12

Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах

0,7/-

0,72

-

-

13

Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах

0,6/-

0,72

-

-

14

Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах

0,5/-

0,72

-

-

Примечания

1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым - более 0,15.

2. Перед чертой приведены значения t для светопрозрачных конструкций жилых, общественных и вспомогательных зданий, за чертой - промышленных зданий, в скобках - для светопрозрачных конструкций с глухими переплетами.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г МАКСИМАЛЬНАЯ АМПЛИТУДА СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ИЮЛЕ

№ п.п.

Пункт

Амплитуда, А t , ext , °С

1

Акъяр (Башкортостан)

25,3

2

Алдан (Якутия)

21,6

3

Александров-Сахалинский

17,2

4

Арзамас (Нижегородская область)

18,5

5

Архара (Амурская область)

20,9

6

Барабинск (Новосибирская область)

21,1

7

Баргузин (Бурятия)

24,5

8

Барнаул

22,1

9

Беля (Алтайский край)

17,7

10

Бийск (Алтайский край)

22,7

11

Бикин (Хабаровский край)

22,2

12

Благовещенск

19,8

13

Бомнак (Амурская область)

25,6

14

Борзя (Читинская область)

27,2

15

Владивосток

16,7

16

Воронеж

19,9

17

Гигант (Ростовская область)

20,8

18

Грозный

23,3

19

Екатерино-Никольское (Хабаровский край)

17,4

20

Жигалово (Иркутская область)

27,8

21

Жиздра (Калужская область)

25,3

22

Иркутск

25,2

23

Казань (Татарстан)

19,1

24

Калакан (Читинская область)

29,1

25

Катанда (Алтайский край)

26,8

26

Кемерово

22

27

Кировское (Сахалинская область)

24,1

28

Козыревск (Камчатская область)

25,2

29

Комсомольск-на-Амуре

19,6

30

Кондома (Кемеровская область)

26,6

31

Кош-Агач (Алтайский край)

23,8

32

Краснодар

22,5

33

Красный Чикой (Читинская область)

26,8

34

Курган

23,1

35

Курильск (Сахалинская область)

18,9

36

Курск

18,2

37

Кызыл (Тыва)

24

38

Кяхта (Бурятия)

22,1

39

Магнитогорск

25,5

40

Махачкала

17,9

41

Москва

18,5

42

Нерчинский Завод (Читинская область)

25,3

43

Нижнеангарск (Бурятия)

22,2

44

Нижний Новгород

17,5

45

Николаевск-на-Амуре

23,5

46

Новороссийск

16,4

47

Новосибирск

22,5

48

Норский Склад (Амурская область)

26.6

49

Омск

22,5

50

Онгудай (Алтайский край)

26,5

51

Орджоникидзе (Владикавказ)

19,6

52

Орел

19,7

53

Оренбург

22,7

54

Пенза

19,2

55

Петропавловск-Камчатский

17

56

Пограничный (Приморский край)

21,9

57

Поронайск (Сахалинская область)

19,6

58

Рубцовск (Алтайский край)

24

59

Рязань

20,3

60

Самара

18,5

61

Саранск (Мордовия)

20,4

62

Саратов

20,4

63

Сковородино (Амурская область)

29,9

64

Славгород (Алтайский край)

22,9

65

Слюдянка (Иркутская область)

18,2

66

Сочи

14,6

67

Сретенск (Читинская область)

26,5

68

Тамбов

20,4

69

Тула

22,3

70

Улан-Удэ (Бурятия)

25,2

71

Ульяновск

21,6

72

Усть-Камчатск

17,1

73

Усть-Нюкжа (Амурская область)

27

74

Уфа (Башкортостан)

19

75

Хабаровск

17

76

Чара (Читинская область)

27,9

77

Челябинск

20,1

78

Чита

25,3

79

Чумикан (Хабаровский край)

27,6

80

Элиста (Калмыкия)

23,2

ПРИЛОЖЕНИЕ Д МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ

Д.1. Ограждающую конструкцию разбивают на расчетные (двухмерные или трехмерные в отношении распределения температур) участки.

Д.2. При определении приведенного сопротивления теплопередаче R 0 r , м 2 × ° С/Вт, по данным расчета на персональном компьютере (ПК) стационарного двухмерного температурного поля, различают два случая:

а) исследуемая область, выделенная для расчета температурного поля, представляет собой фрагмент ограждающей конструкции, для которого надлежит определить величину R 0 r ;

б) исследуемая область, для которой рассчитывается температурное поле, меньше по размеру, чем анализируемый фрагмент ограждающей конструкции.

В первом случае искомая величина R 0 r вычисляется по формуле

R 0 r =(t int -t ext )L/ S Q, ( Д .1)

где S Q - сумма тепловых потоков, пересекающих исследуемую область, Вт/м 2 , определенная в результате расчета температурного поля;

t int и t ext - соответственно температура внутреннего и наружного воздуха,°С;

L - протяженность исследуемой области, м.

Во втором случае R 0 r определяют по формуле

R 0 r =(t int -t ext )L/[ S Q+(t int -t ext )L con /R o con ], ( Д .2)

где L con - протяженность, м, однородной части фрагмента ограждающей конструкции, отсеченной от исследуемой области в ходе подготовки данных к расчету температурного поля;

R o con - сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции, м 2 × °С/Вт.

Д.3. При расчете двухмерного температурного поля выбранный участок вычерчивают в определенном масштабе и на основании чертежа составляют схему расчета, упрощая ее для удобства разбиения на участки и блоки. При этом:

а) заменяют сложные конфигурации участков, например криволинейные, более простыми, если эта конфигурация имеет незначительное влияние в теплотехническом отношении;

б) наносят на чертеж границы области исследования и оси координат (х, у или r , z ). Выделяют участки с различными теплопроводностями и указывают условия теплообмена на границах. Проставляют все необходимые размеры;

в) расчленяют область исследования на элементарные блоки, выделяя отдельно участки с различными коэффициентами теплопроводности. Вычерчивают в масштабе схему расчленения исследуемой области и проставляют размеры всех блоков;

г) вычерчивают область исследования в условной системе координат х', у', когда все блоки принимаются одного и того же размера. Проставляют координаты вершин полигонов, ограничивающих участки области с различными теплопроводностями, и координаты вершин многоугольников, образующих границы исследуемой области. Нумеруют участки и границы исследуемой области и подписывают вершины областей теплопроводностей, температур (или тепловых потоков) на границах или окружающего воздуха и коэффициентов теплоотдачи;

д) пользуясь двумя чертежами, выполненными по «в» и «г», и руководствуясь стандартной (обычной) последовательностью расположения, составляют комплект численных значений исходных данных для ввода в ПК.

Пример расчета 1

Требуется определить приведенное сопротивление теплопередаче трехслойной металлической стеновой панели из листовых материалов.

А. Исходные данные

1. Конструкция панели изображена на рисунке Д.1 . Она состоит из двух стальных профилированных листов с коэффициентом теплопроводности 58 Вт/(м × ° С), между которыми размещены минераловатные плиты «Роквул» плотностью 200 кг/м 3 , с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м × °С). Листы соединяются между собой стальными профилями через бакелизированные фанерные прокладки толщиной 8 мм с коэффициентом теплопроводности 0,81 Вт/(м × °С).

2. В расчете приняты следующие условия на сторонах ограждения:

снаружи - t ext =-30 °С и a e =23 Вт/(м 2 × ° С);

внутри - t int =20 °С и a i = 8,7 Вт/(м 2 × ° С).

Б. Порядок расчета

На процесс теплопередачи в рассматриваемой конструкции оказывают существенное влияние стальные профили, соединяющие профилированные листы обшивки друг с другом и образующие так называемые мостики холода. Для разрыва этих мостиков холода профили присоединены к листам через фанерные прокладки. Участок конструкции с ребром посередине возможно выделить для расчета температурного поля.

Температурное поле рассматриваемого участка двухмерно, так как распределение температуры во всех плоскостях, параллельных плоскости поперечного сечения конструкции, одинаково. Профили в основной части находятся на расстоянии 2 м один от другого, поэтому при расчете можно учесть ось симметрии посредине этого расстояния.

Исследуемая область (рисунок Д.1 ) имеет форму прямоугольника, две стороны которого являются естественными границами ограждающей конструкции, на которых задаются условия теплообмена с окружающей средой, а остальные две - осями симметрии, на которых можно задавать условия полной теплоизоляции, т.е. тепловой поток в направлении оси ОХ, равный нулю.

Исследуемая область для расчета согласно Д.3 настоящего приложения была расчленена на 1215 элементарных блоков с неравномерными интервалами.

В результате расчета двухмерного температурного поля на ПК получен осредненный тепловой поток, проходящий через рассчитанный участок ограждающей конструкции, равный Q =32,66 Вт. Площадь рассчитанного участка составляет А = 2 м 2 .

Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитанного фрагмента по >формуле (Д.1 )

R o r =(20+30) × 2/32,66=3,06 м 2 × ° С/Вт.

Для сравнения сопротивление теплопередаче вне теплопроводного включения, определенное по формуле (5 ), равно:

R o =1/23+0,0008/58+0,17/0,05+0,0008/58+1/8,7=3,56 м 2 × ° С/Вт

Температура внутренней поверхности в зоне теплопроводного включения по расчету на ПК равна 9,85 °С. Проверим на условие выпадания конденсата при t int = 20 °С и j int = 55%. Согласно приложению Л температура точки росы t d =10,7 °С, что выше температуры поверхности по теплопроводному включению, следовательно, при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С будет выпадение конденсата и конструкция нуждается в доработке.

Расчетную температуру наружного воздуха, при которой не будет выпадения конденсата, следует определять по формуле

t' ext =t int -[(t int -t ext )/(t int -t' int )](t int -t d )=20-[(20+30)/(20-9,85)](20-10,7)=-25,8 ° С .

Д.4. При подготовке к решению задач о стационарном трехмерном температурном поле выполняют следующий алгоритм:

а) выбирают требуемый для расчета участок ограждающей конструкции, трехмерный в отношении распределения температур. Вычерчивают в масштабе три проекции ограждающей конструкции и проставляют все размеры;

б) составляют схему расчета (>рисунок Д.2 ), вычерчивая в аксонометрической проекции и определенном масштабе изучаемую часть ограждающей конструкции. При этом сложные конфигурации участков заменяют более простыми, состоящими из параллелепипедов. При такой замене необходимо учитывать влияющие в теплотехническом отношении детали конструкции. Наносят на чертеж границы области исследования и оси координат, выделяют в виде параллелепипедов участки с различными теплопроводностями, указывают условия теплообмена на границах и проставляют все размеры;

1 - минераловатная плита; 2 - профилированный стальной профиль; 3 - стальной профиль, 4 - фанерная прокладка

Рисунок Д.1 - Конструкция трехслойной панели из листовых материалов и чертеж исследуемой области

в) расчленяют область исследования на элементарные параллелепипеды плоскостями, параллельными координатным плоскостям XOY , ZOY , YOZ (рисунок Д.2 ), выделяя отдельно участки с различной теплопроводностью, вычерчивают в масштабе схему расчленения исследуемой области на элементарные параллелепипеды и проставляют размеры;

г) вычерчивают три проекции области исследования на координатные плоскости в условной системе координат х', у', z ', пользуясь схемами, выполненными согласно «б» и «в». Когда все элементарные параллелепипеды принимаются одного и того же размера, проставляют координаты вершин проекций параллелепипедов, ограничивающих участки области с различными теплопроводностями, и проекции плоскостей, образующих границы исследуемой области. Подписывают величины теплопроводностей, температуру на границах окружающего их воздуха и коэффициенты теплоотдачи;

д) составляют комплект исходных данных, пользуясь схемами «б», «в», «г», для ввода в ПК.

Пример расчета 2

Определить приведенное сопротивление теплопередаче панели совмещенной крыши, выполненной из ребристых железобетонных облицовок.

Рисунок Д.2 - Конструкция панели совмещенной крыши (а) и схема расчета конструкции панели совмещенной крыши (б)

А. Исходные данные

1. Конструкция панели совмещенной крыши (рисунок Д.2 ) размером 3180 ´ 3480 ´ 270 мм представляет в сечении трехслойную оболочку. Наружный и внутренний слои толщиной 50 и 60 мм из железобетона с коэффициентом теплопроводности 2,04 Вт/(м × °С). Средний теплоизоляционный слой из пенополистирольных плит с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м × °С). Каждая из оболочек имеет параллельные один другому на расстоянии 700 мм ребра по 60 и 40 мм толщиной, доходящие до середины теплоизоляционного слоя. Ребра оболочек взаимно перпендикулярны и таким образом каждое ребро одной оболочки примыкает к ребру другой оболочки на площадке 60 ´ 40 мм.

2. В расчете приняты следующие условия на поверхностях ограждения:

снаружи - t ext = -40 °С и a e = 23 Вт(м 2 × ° С);

внутри - t int = 21 °С и a i = 8,7 Вт(м 2 × ° С).

Б. Порядок расчета

Процесс теплопередачи такой ограждающей конструкции трехмерен, так как распределение температур определяется не только потоками теплоты, перпендикулярными плоскости ограждения, но и потоками теплоты в его плоскости. Поле температур симметрично относительно координатных плоскостей, поэтому для расчета можно вырезать исследуемую область конструкции плоскостями, параллельными координатным (на рисунке Д.2 , а помечено буквами ADBC ). На рисунке Д.2 , б представлено аксонометрическое изображение этой части конструкции. Условия теплообмена: на плоскостях AOD ' D , CC ' OA , BB ' D ' D , CC ' B ' B тепловые потоки, перпендикулярные осям координат ОХ и OY , равны нулю; на плоскостях ACBD и OC ' B ' D ' возможно задать граничные условия второго рода:

для плоскости ACBD

t ext = -40 °С и a e = 23 Вт(м 2 × ° С);

для плоскости OC ' B ' D '

t int = 21 °С и a i = 8,7 Вт(м 2 × ° С).

Согласно принятой методике расчета трехмерного температурного поля исследуемая область расчленяется на 3528 элементарных параллелепипедов. Расчет выполняется на ПК. В результате расчета получаем осредненный тепловой поток Q =3,215 Вт. Площадь рассчитанного фрагмента А=0,37 × 0,38=0,1406 м 2 .

Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитанного участка и всей панели определяется по формуле (Д.1 )

R 0 r =[(21+40) × 0,1406]/3,215=2,668 м 2 × ° С/Вт.


Страница 1 2 3

 

 
© 1999-2016 ООО «Стилкон»
тел.: (846) 201-65-95, (919) 800-05-09
E-mail: stilkonsamara@mail.ru
 

Техническая поддержка сайта
и сопровождение — «Giperium»
 Rambler's Top100