ТСН 301-23-98 Ярославской области, часть 2
ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций",
ГОСТ 26602-85 "Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче",
ГОСТ 25891-83 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций",
ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции",
ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".
8.5. Добровольной сертификации подлежат здания, построенные по проектам массового строительства, индустриально изготавливаемые здания и типовые индустриальные ограждающие конструкции для этих зданий с целью установления их соответствия нормативным требованиям и присвоения зданию категории энергетической эффективности.
8.6. Категория энергетической эффективности здания присваивается по данным натурных теплотехнических испытаний не менее чем через срок гарантийного периода, установленного ВСН 58-88(р). Присвоение категории уровня теплозащиты производится по степени снижения/повышения удельного расхода энергии на отопление здания в сравнении с стандартным по данным нормам в соответствии с таблицей 8.1.
Таблица 8.1.
КАТЕГОРИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ
Категория энергетической эффективности здания |
Степень снижения удельного расхода энергии за год, % |
Пониженная |
плюс 10 и более |
Стандартная |
от плюс до минус 9 |
Повышенная |
от минус 10 до 19 |
Высокая |
от минус 20 и более |
8.7. На основе присвоенной категории энергетической эффективности возможно установить экономические стимулы для владельцев энергоэффективных зданий и штрафные санкции для владельцев зданий с уровнем энергопотребления выше стандартного.
8.8. Теплотехнические и энергетические характеристики, полученные на основе Энергетических Паспортов Зданий, следует занести в банк данных фонда эксплуатируемых зданий региона.
Приложение 1
Обязательное
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, кВт× ч, определяется по формуле:
Q hy = Qh - Qint × e 1, (1)
где Qh - теплопотери через оболочку здания, кВт× ч/год,
Qh = 0,024DD Km Aesum , (2)
Qint - бытовые теплопоступления, кВт × ч/год, Qint = 0,024 qint Zht Ah;
e 1 - коэффициент степени автоматизации регулирования системы отопления в здании, определяемый по таблице настоящего приложения;
DD - градусо-сутки отопительного периода, принимаемые в зависимости от типа здания согласно п. 3.6;
Km - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(кв.м × °С),
Кm = Кmtr + Kmi nf , (3)
Kmtr - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(кв.м × °С), определяемый по формуле (6.1);
Km int - приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(кв.м × °С),
Km inf = 0,238 I Vh g aht /Aesum , (4)
I - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, 1/ч, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий;
Vh - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, куб.м;
g aht - средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, кг/куб.м,
g a ht = 353/(273 - tht )
tht - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, принимаемая для Ярославля по табл. 3.2;
Aesum - общая площадь наружных ограждений здания, кв.м, равная площади внутренней поверхности наружных ограждений здания;
qint - величина бытовых тепловыделений на 1 кв.м площади пола отапливаемых помещений, Вт/кв.м; при отсутствии данных по конкретному типу здания принимается равной 10 Вт/кв.м;
Zht - продолжительность отопительного периода, сут., принимаемая по табл. 3.2;
Ah - отапливаемая площадь здания, кв.м, равная площади всех отапливаемых помещений здания.
Таблица
КОЭФФИЦИЕНТ СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Система отопления и способ регулирования |
e 1 |
1. Электроотопление |
0,85 |
2. Водяное отопление с термостатическим регулированием температуры радиаторов |
0,8 |
3. Водяное отопление с системой пофасадного регулирования |
0,6 |
4. Водяное отопление с системой регулирования по температуре наружного воздуха |
0,4 |
5. Водяное отопление без регулирования |
0,2 |
Приложение 2
Справочное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСЧЕТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Расчетный коэффициент энергетической эффективности проектируемой системы, h о des следует определять по формуле:
h о des = h 1 × (h 2 × e 2 ) × (h 3 × e 3 ) (1)
где:
h 1 - расчетный коэффициент энергетической эффективности (КЭ) оборудования в здании,
h 2 - расчетный КЭ оборудования вне здания, но в пределах микрорайона,
e 2 - расчетный коэффициент степени управления вне здания, но в пределах микрорайона,
h 3 - расчетный КЭ оборудования в существующей или проектируемой системе централизованного тепло- или электроснабжения,
e 3 - расчетный коэффициент степени управления в существующей или проектируемой системе централизованного теплоснабжения или электроснабжения.
Примечание. Параметры h 1 , h 2 , e 2 , следует принимать по проектным значениям, осредненным за отопительный период.
2. Расчет величин h 1 , h 2 , e 2 следует осуществлять согласно предложенному в проекте здания отопительному оборудованию и оборудованию теплоснабжения.
Расчет величин h 3 и e 3 следует осуществлять согласно оборудованию существующих или проектируемых централизованных систем теплоснабжения или электроснабжения.
3. Параметр h 1 следует применять ко всем зданиям независимо от системы теплоснабжения.
Параметры h 2 , e 2 следует применять к зданиям, подключенным либо к централизованному теплоснабжению, либо к децентрализованному теплоснабжению при наличии источника теплоты внутри микрорайона, либо при электроотоплении.
Параметры h 3 , e 3 следует применять только к зданиям, подключенным к централизованному теплоснабжению или при электроотоплении, подключенном к централизованной системе энергоснабжения.
Параметры h 1 , h 2 и h 3 следует определять по формулам
h 1 = h 1А h 1В , (2)
h 2 = h 2А h 2В , (3)
h 3 = h 3А h 3В , (3)
где:
h 1А - расчетный КЭ оборудования в помещениях здания и внутренней системы распределения теплоты,
h 1В - расчетный КЭ источника теплоты здания,
Примечание. Для централизованных систем теплоснабжения в качестве источника теплоты следует принимать индивидуальный тепловой пункт. Для децентрализованных систем теплоснабжения, к которым подключено одно здание или часть, в качестве источника теплоты следует принимать котел, топку или электроотопительный прибор.
h 2А - расчетный КЭ оборудования между зданием и источником теплоты микрорайона,
h 2В - расчетный КЭ источника теплоты микрорайона,
h 3А - КЭ оборудования в магистральной городской тепловой или электрической сети,
h 3В - КЭ существующего оборудования на источнике централизованного тепло- или электроснабжения.
Примечание. Параметры h 1А , h 1В , h 2А , h 2В , h ЗА , h 3В следует принимать осредненными за отопительный период.
Приложение 3
Рекомендуемое
ТРЕБОВАНИЯ
К КОНСТРУКТИВНЫМ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ
РЕШЕНИЯМ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
1. При проектировании теплозащиты зданий различного назначения следует применять, как правило, типовые конструкции и изделия полной готовности, в том числе конструкции комплектной поставки, со стабильными теплоизоляционными свойствами, достигаемыми применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений в сочетании с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновения влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции.
2. Для наружных ограждений следует предусматривать, как правило, многослойные конструкции. Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и увеличенным сопротивлением паропроницанию.
3. Однослойные наружные ограждения зданий допускается применять при использовании легкого бетона плотностью не более 900 кг/куб.м, ячеистого бетона плотностью не более 700 кг/куб.м, кладки из пустотелых керамических или силикатных камней и из пустотного кирпича. Толщина однослойных ограждающих конструкций не должна превышать величины, определяемой по ее несущей способности.
4. При проектировании трехслойных панелей толщина утеплителя, как правило, должна быть не более 200 мм. В трехслойных бетонных панелях следует предусматривать конструктивные или технологические мероприятия, исключающие попадание раствора в стыки между плитами утеплителя, по периметру окон и самих панелей.
5. При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:
- несквозные включения целесообразно располагать ближе к тепловой стороне ограждения;
- в сквозных, главным образом металлических, включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) следует предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(кв.м × °С).
6. Коэффициент теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций должен быть не менее нормативных величин, установленных в табл. 6а СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.). Значение коэффициента r определяют на основе расчета температурных полей или экспериментально.
7. Для повышения уровня теплозащиты наружных ограждений целесообразно введение в их конструкцию замкнутых воздушных прослоек. При проектировании замкнутых 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 150 мм; допускается толщина воздушной прослойки 40 мм в случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки;
- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения.
8. В случае стен с вентилируемой прослойкой следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм, и ее следует размещать между несущим наружным слоем и теплоизоляцией;
- теплоизоляцию следует размещать с холодной стороны, причем поверхность теплоизоляции, обращенную в сторону прослойки, следует закрывать стеклосеткой с ячейками не более 4х4 мм или стеклотканью;
- наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, площадь которых должна быть определена из расчета 7500 кв.мм на 20 кв.м площади стен, включая площадь окон;
- нижние/верхние вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями/карнизами, причем для нижних отверстий предпочтительно совмещать функции вентиляции и отвода влаги.
9. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, как правило, следует применять теплоизоляцию из эффективных материалов (с коэффициентом теплопроводности не более 0,1 Вт/(м × °С), размещая ее с наружной стороны ограждающей конструкции. Как правило, не следует применять теплоизоляцию с внутренней стороны.
10. Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины.
Допускается двухслойное остекление в случаях:
а) применения внутренних стекол с теплоотражающим селективным покрытием, обращенным внутрь межстекольного пространства;
б) для окон и балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий.
11. При проектировании ограждающих конструкций следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги и атмосферных осадков устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми составами выбираемых в зависимости от материала стен и условий их эксплуатации.
Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, следует предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции.
Следует предусматривать:
- горизонтальную гидроизоляцию - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;
- вертикальную гидроизоляцию - на наружной поверхности подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений, при этом вертикальную гидроизоляцию следует соединять с горизонтальной.
При устройстве мансардных окон следует предусматривать надежную в эксплуатации гидроизоляцию примыкания кровли к оконному блоку.
12. 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 малой теплопроводности;
е) конструктивные решения равноэффективных в теплотехническом отношении ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническую однородность (с коэффициентом теплотехнической однородности r, равным 0,7 и более);
ж) эксплуатационно - надежную герметизацию стыковых соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов, а также межквартирных ограждающих конструкций.
12. При разработке объемно-планировочных решений следует избегать размещения окон по обеим наружным сторонам угловых комнат.
Приложение 4
Рекомендуемое
ТРЕБОВАНИЯ
К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ЗДАНИЯ
1. Основные положения
1.1. Энергетический паспорт следует составлять для новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий. Он должен входить в состав проектной и приемно-сдаточной документации здания.
1.2. Энергетический паспорт характеризует соответствие энергетической эффективности зданий требованиям СНиП II-3-79* (изд. 1995) и данных норм. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества при проектировании, строительстве и эксплуатации здания.
1.3. Нормативно-правовой базой для составления энергетических паспортов являются "Строительные нормы и правила РФ", данные нормы и соответствующие Государственные Стандарты на методы измерений и испытаний.
1.4. Владельцем энергетического паспорта должен быть заказчик здания.
1.5. Несоответствие энергетических характеристик здания нормативным требованиям "Строительных норм и правил РФ" и данных норм может служить основанием для судебного разбирательства.
2. Требование к содержанию
Энергетический паспорт 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 оболочки 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 оболочки, 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 энергетические характеристики здания, включающие удельные расходы энергии на отопление здания в течение отопительного периода как по отношению к кв.м отапливаемой площади, так и по отношению к кв.м 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;
- оценка результатов путем сопоставления проектных и эксплуатационных данных о теплозащитных и нормализованных энергетических характеристиках;
- присвоение зданию категории энергетической эффективности;
- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания.
3. Требования к заполнению
3.1. Энергетический паспорт должен заполняться:
- на стадии разработки проекта - проектной организацией;
- на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - организациями, имеющими аттестат аккредитации в качестве сертификационного центра или испытательной лаборатории по сертификации строительной продукции (по параметрам, определяющим энергетическую эффективность);
- на стадии эксплуатации - организацией, эксплуатирующей здание.
3.2. Для существующих зданий Энергетический паспорт следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась. Энергетические паспорта составляются на основе материалов БТИ, натурных технических обследований и измерений.
3.3. Энергетический паспорт следует оформлять подписями руководителя (главного инженера) проектной организации, главного инженера (главного архитектора) в случае комплексного проекта и главных инженеров проекта по разделам.
Приложение 5
Рекомендуемое
ФОРМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
ЖИЛОГО ЗДАНИЯ
Девятиэтажный 4-секционный жилой дом
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
|
|
Дата: |
25.03.98 |
|
|||||
|
|
(число, месяц, год заполнения) |
|
||||||
Адрес здания |
|
|
|
||||||
|
(город или населенный пункт) |
(улица, N участка земли или дома) |
|
||||||
Разработчик |
|
|
|||||||
|
(наименование головной проектной организации) |
|
|||||||
Адрес и телефон |
|
|
|||||||
разработчика проекта |
|
(почтовый адрес организации, телефон) |
|
||||||
Год разработки проекта |
|
1970 |
|
||||||
|
|
(год завершения проекта) |
|
|
|||||
Шифр проекта |
Пд 1,I этап |
|
|
|
|||||
|
(шифр проекта, присвоенный проектной организацией) |
|
2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Число этажей |
(1) |
9 |
|
Площадь наружных ограждений (кв.м) |
|
|
|
- фасадов (до уровня цокольного этажа) |
(2) |
7118 |
|
- окон, балконных дверей |
(3) |
1281 |
|
- стен надземной части |
|
(2)-(3)=(4) |
5837 |
- стен отапливаемого подвала, |
(5) |
0 |
|
в т.ч. - контактирующих с грунтом |
(6) |
0 |
|
- контактирующих с наружным воздухом |
|
(5)-(6)=(7) |
0 |
- покрытие (чердачного перекрытия) |
(8) |
1472 |
|
- зенитных фонарей и мансардных окон |
(9) |
0 |
|
- непрозрачной части покрытия |
|
(8)-(9)=(10) |
1472 |
- первого отапливаемого этажа (подвала) |
(11) |
1472 |
|
- перекрытий над проездами |
(12) |
0 |
|
- полов по грунту |
(13) |
0 |
|
- цокольного перекрытия |
|
(11)-(12)- (13)=(14) |
1472 |
Общая площадь наружных ограждений (кв.м) |
|
(2)+(5)+(8)+(11)=(15) |
10062 |
Площадь всех отапливаемых этажей (кв.м) |
(16) |
13248 |
|
Полезная площадь (кв.м) |
|
0,95х(16)=(17) |
12586 |
Жилая площадь(кв.м) |
|
0,6х(17)= (18) |
7551 |
Отапливаемый объем (куб.м) |
(19) |
39744 |
|
Объем воздуха в здании (куб.м) |
|
0,85х(19)=(20) |
33782 |
3. РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ
Расчетная температура внутреннего воздуха (°С) |
|
(21) |
20 |
|
Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха (%) |
(22) |
55 |
|
|
Расчетная температура наружного воздуха (°С) |
|
(23) |
-31 |
|
Продолжительность отопительного периода (сут.) |
|
(24) |
222 |
|
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (°С) |
|
(25) |
-4,5 |
|
Градусо-сутки отопительного периода (°С х сут) |
[(21)-(25)]x(24)=(26) |
|
5439 |
|
Средняя за отопительный период плотность наружного воздуха (кг/куб.м) |
353/[273+(25)]=(27) |
|
1,31 |
4. ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Наружные ограждения |
|
Привед. сопротив. теплопер. Ror , м2 х°С/Вт |
Коэф. n |
|
(A/Ror)х n |
Стены надземной части |
|
3,07 |
1 |
n*(4)/(28)=(29) |
1901,30 |
Стены, контактирующие с грунтом |
(30) |
0 |
- |
(6)/(30)=(31) |
0,00 |
Стены подвала, контактирующие с наружным воздухом |
(32) |
0 |
- |
(7)/(32)=(33) |
0,00 |
Окна, балконные двери |
(34) |
0,55 |
- |
(3)/(34)=(35) |
2329,09 |
Покрытие (чердачное перекрытие) |
(36) |
4,59 |
1 |
(37) *(10)/(36)=(38) |
320,70 |
Зенитные фонари, мансардные окна |
(39) |
0 |
1 |
n*(9)/(39)=(40) |
0 |
Цокольное перекрытие |
(41) |
4,05 |
1 |
(42) *(14)/(41)=(43) |
363,457 |
Полы по грунту |
(44) |
0 |
- |
(13)/(44)=(45) |
0,00 |
Перекрытие над проездами |
(46) |
0 |
- |
(12)/(46)=(47) |
0 |
|
|
|
|
|
|
Трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания (Вт/кв.м х°С) 1,08х[(29)+(31)+(33)+(35)+(38)+(40)+(43)+(45)+(47)]/(15)=(48) |
0,528 |
||||
Кратность воздухообмена (1/ч) |
|
(49) |
1 |
|
|
Инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания (Вт/(кв.м х °С) [0,238х(49)x(19)x(27)]/(15)=(50) |
1,236 |
||||
Общий коэффициент теплопередачи здания (Вт/(кв.м х °С) |
(48)+(50)=(51) |
1,76 |
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Коэффициент степени автоматизации регулирования системы отопления в здании, е1 |
(52) |
0,2 |
|
Коэффициент эффективности (КЭ) оборудования в помещениях и внутренних распред. систем, h 1А |
(53) |
1 |
|
КЭ источников тепла в зданиях, h 1В |
(54) |
0,5 |
|
КЭ оборудования теплоснабжения между зданием и источником теплоты микрорайона, h 2А |
(55) |
1 |
|
КЭ оборудования теплоснабжения источника теплоты микрорайона, h 2В |
(56) |
1 |
|
КЭ управления регулирующего оборудования распределительной тепловой сети, е2 |
(57) |
1 |
|
КЭ оборудования городских сетей централизованного теплоснабжения (ЦТ), h 3А |
(58) |
1 |
|
КЭ энергопроизводящего оборудования ЦТ, h 3В |
(59) |
1 |
|
КЭ управления оборудования ЦТ или электроснабжения, е3 |
(60) |
1 |
|
Примечание: при отсутствии отдельных коэффициентов вместо них следует задать единицу |
|
|
|
Расчетный КЭ системы теплоснабжения здания |
|
(53)х(54)х(55)х(56)х(57)х(58)х(59)х(60)=(61) |
0,50 |
6. УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Теплопотери через оболочку здания за отопительный период (кВт х ч) |
|
0,024х(26)х(51)х(15)=(62) |
2316187 |
|
Удельные бытовые тепловыделения |
(63) |
10 |
|
|
(Вт/кв.м) (при отсутствии данных принимать не менее 10 Вт/кв.м) |
|
|
|
|
Бытовые теплопоступления за отопительный период(кВтхч/год) |
|
0,024х(63)х(18)х(24)=(64) |
402336 |
|
Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период (кВт.ч/год) |
|
(62)- (52)х(64)= (65) |
2235719 |
|
Удельный расход тепловой энергии зданием за отопительный период (кВт х ч/(кв.м х год) |
|
(65)/(17)= (66) |
177,6 |
|
Удельный расчетный расход тепловой энергии зданием за градусо-сутки qop , (Втхч/(кв.м х°С х сут) |
|
103 х(66)/(26)=(67) |
32,7 |
|
Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения здания (Вт х ч/(кв.м х °С х сут) |
|
(67)/(61)=(68) |
65,3 |
7. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ
Нормируемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения здания(Втхчх(кв.мх°Схсут) |
(69) |
70 |
|
Соответствует ли проект требованиям норм? |
|
|
ДА |
Приложение 6
Обязательное
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛА ПРОЕКТА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"
(ПРОЕКТ ТЕПЛОЗАЩИТЫ)
1. Общие положения
Проект здания должен содержать раздел "Энергоэффективность" (проект теплозащиты). В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями. Указанный раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проектной документации.
2. Содержание раздела "Энергоэффективность" (проект теплозащиты)
2.1. Раздел "Энергоэффективность" (проект теплозащиты) должен содержать Энергетический паспорт здания и информацию о присвоении Категории энергетической эффективности в соответствии с разделом 8 настоящих норм.
2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать:
- сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии;
- энергетическую характеристику запроектированного объекта;
- информацию о выборе и размещении источников энергоснабжения для объекта. В необходимых случаях проводится технико - экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных;
- предложение по организации рациональной системы учета и контроля энергии, в том числе по выбору приборов учета, мест их установки, созданию комплексной системы автоматизированного учета по видам и группам потребителей;
- сопоставление проектных решений и технико-экономических показателей в части энергопотребления с лучшими решениями и показателями, достигнутыми в практике строительства соответствующих зданий;
- заключение.
Приложение 7
Обязательное
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин |
Обозначение |
Характеристика термина |
Обозначение единицы величины |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Общие положения |
|||
1.1. 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 |
-- |
1.2. Тепловой режим здания |
-- |
Совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловой режим помещений здания |
-- |
1.3. Теплопроводность |
-- |
Свойство материала конструкции переносить теплоту под действием разности (градиента) температур на ее поверхностях |
-- |
1.4. Конвективный теплообмен |
-- |
Перенос теплоты с поверхности(на поверхность) ограждающей конструкции омывающим ее воздухом или жидкостью |
-- |
1.5. Лучистый теплообмен |
-- |
Перенос теплоты с поверхности (на поверхность) ограждающей конструкции за счет электромагнитного излучения |
-- |
1.6. Теплоотдача (тепловосприятие) |
-- |
Перенос теплоты с поверхности ограждающей конструкции (на поверхность) за счет конвективного и лучистого теплообмена |
-- |
1.7. 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 |
-- |
1.8. Теплоусвоение поверхности конструкции |
-- |
Свойство поверхности ограждающей конструкции поглощать или отдавать теплоту |
-- |
1.9. Инфильтрация |
-- |
Перемещение воздуха через материал и неплотности ограждающих конструкций вследствие ветрового и гравитационного напоров формируемых разностью температур воздуха снаружи и внутри помещений |
-- |
1.10. Относительная влажность воздуха |
j |
Отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре |
% |
1.11. Теплоемкость |
с |
Количество теплоты, переданное массе материала при повышении его температуры на один градус Цельсия |
кДж/°С |
1.12. Удельная теплоемкость |
со |
Отношение теплоемкости материала к его массе |
кДж/(кг× °С) |
1.13. Градусо-сутки |
-- |
Показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода |
°С × сут |
2. Материалы конструкции |
|||
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 один градус Цельсия |
Вт/(м × °С) |
2.2. Коэффициент теплоусвоения материала конструкции |
s |
Величина, численно равная квадратному корню из произведения круговой частоты колебания температуры, коэффициента теплопроводности и плотности |
Вт/кв.м × °С |
2.3. Плотность материала |
g |
Отношение массы материала к его объему |
кг/куб.м |
2.4. Плотность сухого материала |
g o |
Отношение массы сухого материала к занимаемому им объему |
кг/куб.м |
2.5. Плотность влажного материала |
g w |
Отношение массы материала, включая массу влаги в его порах, к занимаемому этим материалом объему |
кг/куб.м |
2.6. Относительная массовая влажность материала |
W |
Отношение массы влаги к массе материала в сухом состоянии |
|
2.7. Сорбционная влажность материала |
Ws |
Равновесная относительная массовая влажность материала в воздушной среде с постоянной относительной влажностью и температурой |
|
2.8. 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) |
3. Ограждающие конструкции здания |
|||
3.1. Теплоустойчивость ограждающей конструкции |
-- |
Свойство ограждающей конструкции, определяемое отношением амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности и амплитуды теплового потока при гармонических колебаниях |
-- |
3.2. Воздухопроницаемость ограждающей конструкции |
-- |
Свойство ограждающей конструкции пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях |
-- |
3.3. Паропроницаемость ограждающей конструкции |
-- |
Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциальных давлений водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях |
-- |
3.4. Коэффициент теплообмена (тепловосприятия или теплоотдачи) |
a int a ext |
Величина, характеризующая теплопередачу между поверхностью конструкции и окружающей средой, численно равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой один градус Цельсия, соответственно для внутренней и наружной поверхностей |
Вт/(кв.м °С) |
3.5. Сопротивление теплообмену (теплоотдаче или тепловосприятию) |
Rint Rext |
Величина, обратная коэффициенту теплообмена |
кв.м× °С/Вт |
3.6. Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции |
K |
Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности наружной и внутренней температур воздуха в один градус Цельсия |
Вт/(кв.м °С) |
3.7. Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции |
R |
Величина, обратная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через слой материала ограждающей конструкции при разности температур в один градус Цельсия |
кв.м × °С/Вт |
3.8. Термическое сопротивление ограждающей конструкции |
Rk |
Сумма термических сопротивлений всех слоев ограждающей конструкции |
кв.м × °С/Вт |
3.9. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции |
Ro |
Величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции |
кв.м × °С/Вт |
3.10. Приведенный коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции |
Кr |
Средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неоднородной ограждающей конструкции |
Вт/(кв.м× °С) |
3.11. Приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции |
Rr |
Величина, обратная приведенному коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции |
кв.м × °С/Вт |
3.12. Коэффициент теплоусвоения поверхности конструкции |
Y |
Отношение амплитуды гармонических колебаний поверхностной плотности теплового потока к амплитуде колебаний температуры этой поверхности |
Вт/(кв.м× °С) |
3.13. Воздухопроницаемость ограждающей конструкции |
G |
Величина, численно равная массовому потоку воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давлений воздуха на ее поверхностях |
кг/(кв.м × ч) |
3.14. Коэффициент воздухопроницаемости ограждающей конструкции |
i |
Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, приходящаяся на один Паскаль разности давлений на ее поверхностях |
кг/(кв.м × ч× Па) |
3.15. Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции |
Ro |
Величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости ограждающей конструкции |
кв.м × ч¦× Па/кг |
3.16. Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции |
Rvr |
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 |
кв.м × ч × Па/мг |
3.17. Приведенный коэффициент теплопередачи здания |
Kr m |
Величина, равная средней плотности теплового потока, проходящего через совокупность ограждающих конструкций здания от внутренней к наружной среде при средней разности температуры в один градус Цельсия |
Вт/(кв.м × °С) |
3.18. 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. Энергетический паспорт здания |
- |
Документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов |
|
4.2. Удельная тепловая характеристика здания |
qm |
Общие теплопотери здания (общий тепловой поток) через наружные ограждающие конструкции при разности температур внутренней и наружной среды в один градус Цельсия отнесенные к 1 куб. м отапливаемого объема |
Вт/ куб.м × °С |
4.3. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания |
qoy |
Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания |
Мдж/(кв.м × год) кВт × ч/(кв.м × год) |
4.4. Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания |
Еoy |
Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопления здания определяется с учетом эффективности системы теплоснабжения в целом как количество энергии на отопление, подводимое в течение отопительного периода от первичного источника энергии к потребителю теплоты, приходящееся на квадрат метр общей отапливаемой площади здания и на градусо-сутки отопительного периода |
Вт × ч/ (кв.м × °С × сут) |
4.5. Коэффициент энергетической эффективности системы теплоснабжения |
h o |
Эффективность процесса преобразования первичного топлива (газ, нефть, уголь, древесина и т.д.) в теплоту и перемещения ее в здание. Этот коэффициент учитывает потери во всей системе теплоснабжения здания и нормализован по отношению осредненному энергопотреблению на отопление за отопительный период |
- |
СОДЕРЖАНИЕ
1. Область применения
2. Общие положения
3. Исходные данные для проектирования теплозащиты
4. Поэлементное нормирование теплозащиты ограждающих конструкций
5. Нормирование теплозащиты здания в целом
6. Энергетические параметры
7. Процедура работы с нормами при проектировании
8. Контроль качества и сертификация теплозащиты зданий
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет потребности в тепловой энергии здания за отопительный период
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Определение расчетного коэффициента энергетической эффективности
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям теплозащиты здания
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Требования к энергетическому паспорту здания
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Форма энергетического паспорта жилого здания
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Состав и содержание раздела проекта «Энергоэффективность» проект теплозащиты
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Термины и их определения