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 h , (2)

h 2 = h h , (3)

h 3 = h h , (3)

где:

h - расчетный КЭ оборудования в помещениях здания и внутренней системы распределения теплоты,

h - 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 - расчетный КЭ оборудования между зданием и источником теплоты микрорайона,

h - расчетный КЭ источника теплоты микрорайона,

h - КЭ оборудования в магистральной городской тепловой или электрической сети,

h - КЭ существующего оборудования на источнике централизованного тепло- или электроснабжения.


Примечание. Параметры h , h , h , h , h ЗА , h 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

(53)

1


КЭ источников тепла в зданиях, h

(54)

0,5


КЭ оборудования теплоснабжения между зданием и источником теплоты микрорайона, h

(55)

1


КЭ оборудования теплоснабжения источника теплоты микрорайона, h

(56)

1


КЭ управления регулирующего оборудования распределительной тепловой сети, е2

(57)

1


КЭ оборудования городских сетей централизованного теплоснабжения (ЦТ), h

(58)

1


КЭ энергопроизводящего оборудования ЦТ, h

(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

Закрыть

Строительный каталог