Решением Санкт-Петербургского городского суда от 30 марта 2007 г. N 3-29/2007, оставленным без изменения Определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 августа 2007 г. N 78-Г07-32, настоящие строительные нормы признаны недействующими со дня вступления решения в законную силу
Система нормативных документов в строительстве
Территориальные строительные нормы
Энергетическая эффективность
жилых и общественных зданий
Нормативы
по энергопотреблению и теплозащите
ТСН 23-340-2003 Санкт-Петербург
10 сентября 2004 г.
Издание официальное
Администрация Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
2003
Предисловие
1 Разработаны: НИИ строительной физики РААСН Москва (Матросов Ю.А. - научный рук., Бутовский И.Н., Хлевчук В.Р., Климова Г.К.); ЛенСпецСМУ Санкт-Петербург (Заренков В.А., Гнибеда С.А.); ДСК-3 Санкт-Петербург (Еремин А.К., Плотников А.В.); институтами Санкт-Петербурга: СПб ЗНИиПИ (Рязанов А.В.); ЛенЖилНИИПроект (Шварц М.А., Седова Н.М.); ЗАО Инженерная ассоциация "Ленстройинжсервис" (Иванов М.А.); Центром по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) Москва (Матросов Ю.А.); Обществом по защите природных ресурсов (Гольдштейн Д.Б.).
2 Внесены Комитетом по строительству Администрации Санкт-Петербурга.
3 Утверждены Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 30.06.03 N 1551-ра
4 Зарегистрированы Госстроем России письмо от 06.11.02 N 9-29/811
5 Согласованы с Комитетом по градостроительству и архитектуре, Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, Управлением государственной вневедомственной экспертизы, УГПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области МЧС России, Центром Госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге.
6 Вводятся впервые
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Администрации Санкт-Петербурга
Введение
Территориальные строительные нормы по энергопотреблению и теплозащите жилых и общественных зданий (далее - нормы) разработаны с целью эффективного использования энергии, расходуемой на отопление зданий, при обеспечении комфортных условий пребывания в них людей.
Нормы разработаны во исполнение Закона Российской Федерации "Об энергосбережении" N 28-ФЗ от 3.04.96 г., постановления Правительства РФ от 2.11.95 N 1087 "О неотложных мерах по энергосбережению", Указа Президента РФ от 7.05.95 N 472 "Основные направления энергетической политики Российской Федерации на период до 2010 года" и Федеральной целевой программы "Энергосбережение России", принятой постановлением Правительства РФ от 24.01.98 N 80, и в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: СНиП 10-01, СНиП 23-01, СНиП II-3, СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02, СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.07 и ГОСТ 30494, и обеспечивают согласно этим требованиям снижение уровня энергопотребления на отопление зданий с 2003 г. не менее, чем на 20 % по сравнению с требованиями СНиП II-3 до 2000 г.
Требования настоящих норм преследуют цель проектирования жилых зданий и зданий общественного назначения с эффективным использованием энергии путем выявления суммарного эффекта энергосбережения от использования архитектурных, строительных и инженерных решений, направленных на экономию энергетических ресурсов.
Нормативы в настоящих нормах установлены по второму этапу, повышения теплозащиты из условий энергосбережения согласно СНиП II-3, учитывают особенности базы стройиндустрии региона, местной промышленности стройматериалов, систем теплоснабжения и типологии проектных решений для массового жилищно-гражданского строительства.
В нормах заложена возможность поэтапного повышения уровня тепловой защиты зданий в будущем, в том числе с учетом возможностей городской строительной индустрии и рационального (эффективного) использования строительных материалов и изделий.
При разработке настоящих норм использованы ТСН 23-304-99 Москва (МГСН 2.01-99), ТСН 23-309-2000 Тверская область, типовые строительные нормы по теплозащите зданий для регионов Российской Федерации "Энергетическая эффективность в зданиях", разработанные ЦЭНЭФ, НИИСФ и Обществом по защите природных ресурсов, а также свод правил СП 23-101, СНиП 31-02.
Дата введения 2003-07-01
1 Область применения
1.1 Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из требований по снижению их энергопотребления, санитарно-гигиенических, противопожарных требований и требуемых комфортных условий.
При проектировании зданий допускается применять более высокие требования в соответствии с классификацией согласно 6.7 по классу энергетической эффективности, устанавливаемые конкретным заказчиком и направленные на достижение более высокого энергосберегающего эффекта. В этом случае в соответствии с классом энергетической эффективности здания следует снижать нормативные значения, установленные в таблицах 4.6а и 4.6б, в пределах соответствующих интервалов отклонений выбранного класса энергетической эффективности.
1.2 Нормы должны соблюдаться на территории Санкт-Петербурга при проектировании новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, учебных, зрелищных, учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, административно-бытовых и спортивных), а также других зданий общественного назначения с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.
1.3 Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, принадлежности и государственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории, обозначенной в 1.2, если иное не предусмотрено федеральным законом.
1.4 Нормы не распространяются на:
- мобильные (передвижные) здания, временные здания и сооружения, которые находятся на одном месте не более двух отопительных сезонов;
- надувные оболочки, палатки и шатры;
- здания и сооружения, отапливаемые сезонно не более трех месяцев в году;
- объекты, по которым проектная документация разработана, утверждена и строительство начато до момента ввода в действие настоящих норм.
На объекты, по которым на момент ввода в действие настоящих норм утверждена проектно-сметная документация не ранее 1 января 2000 г., решение о выполнении требований данных норм следует принимать органами Администрации Санкт-Петербурга или заказчиком.
Возможность применения настоящих норм для зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется на основании согласования с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга в каждом конкретном случае.
2 Нормативные ссылки
2.1 Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном документе, приведен в приложении А.
3 Термины и определения
Термины и их определения, применяемые в настоящем нормативном документе, приведены в приложении Б.
4 Теплозащита зданий
4.1 Общие положения
4.1.1 Настоящие нормы предназначены для обеспечения основного требования - рационального использования энергетических ресурсов путем выбора соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эффективности систем теплоснабжения и обеспечения микроклимата, рассматривая здание и системы его обеспечения как единое целое.
4.1.2 Теплозащитные свойства здания следует выбирать по одному из двух альтернативных подходов:
- потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного энергопотребления здания в целом или его отдельных замкнутых объемов - блок секций, пристроек и прочего;
- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.
Подход разрешается выбирать заказчику и проектной организации.
4.1.3 При выборе потребительского подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.3 настоящих норм.
4.1.4 При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 4.4 настоящих норм.
4.1.5 Выбор окончательного проектного решения при использовании одного из двух подходов, поименованных в 4.1.2, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными, объемно-планировочными и инженерными решениями по наименьшему значению удельной потребности тепловой энергии на отопление здания, определяемой согласно подразделу 4.5 настоящих норм.
4.1.6 При разработке проекта здания следует составлять согласно СП 23-101 и разделу 7 настоящих норм энергетический паспорт здания, характеризующий его уровень теплозащиты и энергетическое качество и доказывающий соответствие проекта здания настоящим нормам.
4.2 Исходные данные для проектирования теплозащиты
4.2.1 Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период av text, °С, и расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года text, °С, принимаемую равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, следует принимать в соответствии с таблицей 4.1 настоящих норм.
4.2.2 Расчетные оптимальные параметры внутреннего воздуха помещений зданий следует принимать согласно ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.1.3.1375, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.2.2/2.4.1340, СанПиН 2.4.2.1178, СанПиН 2.4.1.1249, СП 23-101 и СП 4076 для соответствующих типов зданий по таблице 4.2.
4.2.3 Градусо-сутки отопительного периода Dd, °C x сут, в соответствии 4.2.2 и СП 23-101 следует принимать по таблице 4.3.
4.2.4 Среднюю за отопительный период величину суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при действительных условиях облачности I, МДж/м2, следует принимать по таблице 4.4.
4.2.5 При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций рассматривают следующие периоды их эксплуатации:
- годовой период, включающий все 12 месяцев;
- период месяцев с отрицательными (меньше нуля °С) средними месячными температурами наружного воздуха;
- зимний период со средними месячными температурами наружного воздуха меньшими минус 5°С;
- весенне-осенний со средними месячными температурами наружного воздуха в интервале от минус 5°С до плюс 5°С;
- летний период со средними месячными температурами наружного воздуха больше плюс 5°С.
Среднюю температуру наружного воздуха ti для соответствующего периода эксплуатации ограждающих конструкций следует вычислять как среднеарифметическое значение средних месячных температур периода, определяемых по таблице 4.5.
Температуру в плоскости возможной конденсации tс следует определять по формуле
тc = tint - (tint - ti) x (1/aint + Rc) / Ro, (4.1)
где tint - расчетная температура внутреннего воздуха, °С; ti -
средняя температура наружного воздуха i-го периода, °С; аint -
коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции,
Вт/(м2 x °С); Rc - термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции
от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации, м2 x °С/Вт;
Ro - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2 x °С/Вт.
Парциальное давление насыщенного водяного пара Е, Па, в плоскости
возможной конденсации (E1, E2, Е3, E0) при температуре тс определяется
согласно СП 23-101. Среднее парциальное давление водяного пара е, Па,
годового периода e и периода месяцев с отрицательными среднемесячными
ext
ext
температурами еo определяется как среднеарифметическое значение
парциального давления водяного пара соответствующих месяцев, принимаемых
по таблице 4.5.
Примечание - В тексте данного нормативного документа согласно ГОСТ 25898 применен термин "парциальное давление водяного пара" вместо термина "упругость водяного пара".
Таблица 4.1 - Расчетные температуры наружного воздуха в холодный
период года
/-------------------------------------------------------------------------\
| | Расчетные температуры наружного воздуха, °С, |
| Город |---------------------------------------------------------|
| |наиболее | av |
| |холодной |средняя за отопительный период text для зданий|
| |пятидневки|----------------------------------------------|
| | text |жилых, общеобразо- |поликлиник и лечебных |
| | |вательных учреждений | учреждений, |
| | |и других общественных| домов-интернатов и |
| | |зданий кроме пере- |дошкольных учреждений |
| | |численных в графе 4 | |
|---------------+----------+---------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------+----------+---------------------+------------------------|
|Санкт-Петербург| -26 | -1,8 | -0,9 |
\-------------------------------------------------------------------------/
Таблица 4.2 - Расчетная температура, относительная влажность и
температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые
при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций
/-----------------------------------------------------------------------\
| |Температура|Относите-|Темпе-|
| Здания и помещения | воздуха | льная |ратура|
| | внутри |влажность|точки |
| | помещений | воздуха | росы |
| | здания | внутри |td, °C|
| | tint, °С |помещений| |
| | | здания | |
| | | фint, % | |
|------------------------------------------+-----------+---------+------|
|1 Жилые здания, общеобразовательные | 20 | 55 | 10,7 |
| учреждения и другие общественные | | | |
| здания, поименованные в 1.2, кроме | | | |
| перечисленных в пунктах 2 и 3 таблицы | | | |
|2 Поликлиники и лечебные учреждения, | 21 | 55 | 11,6 |
| дома-интернаты | | | |
|3 Дошкольные учреждения | 22 | 55 | 12,6 |
|4 Помещения: | | | |
| - кухонь | 20 | 60 | 12 |
| - ванных комнат | 25 | 60 | 16,7 |
| - плавательных бассейнов | 27 | 67 | 20,4 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Примечания: |
|1 Для зданий, не указанных в таблице, температуру воздуха tint,|
|относительную влажность воздуха фint внутри зданий и соответствующую|
|им температуру точки росы следует принимать согласно ГОСТ 30494 и|
|нормам проектирования соответствующих зданий. |
|2 Параметры микроклимата специальных общеобразовательных школ-ин-|
|тернатов, детских дошкольных и оздоровительных учреждений следует|
|принимать в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами|
|Министерства здравоохранения. |
\-----------------------------------------------------------------------/
Таблица 4.3 - Градусо-сутки и продолжительность отопительного периода
/-----------------------------------------------------------------------\
| | Градусо-сутки Dd, °С . сут / продолжительность |
| Город | отопительного периода zht, сут |
| |-------------------------------------------------------|
| | Здания |
| |-------------------------------------------------------|
| | жилые, общеобразо- | поликлиник и | |
| | вательные и другие | лечебных | дошкольных |
| | общественные, | учреждений, | учреждений |
| | кроме перечисленных |домов-интернатов| |
| | в графах 3 и 4 | | |
|---------------+---------------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------+---------------------+----------------+----------------|
|Санкт-Петербург| 4796 / 220 | 5234 / 239 | 5473 / 239 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Таблица 4.4 - Средняя величина солнечной суммарной радиации на
горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных
условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период
/----------------------------------------------------------------------\
| |Горизон-| Вертикальные поверхности с ориентацией на |
| Город |тальная | |
| |поверх- |---------------------------------------------|
| |ность | С | СВ/СЗ | В/З | ЮВ/ЮЗ | Ю |
|---------------+--------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Санкт-Петербург| 912 | 394 | 455 | 650 | 902 | 1009 |
\----------------------------------------------------------------------/
Таблица 4.5 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С, (а)
и среднее месячное и годовое парциальное давление водяного
пара, гПа, (б)
/---------------------------------------------------------------------------\
| Город | | I | II |III |IV | V | VI |VII |VIII| IX | X | XI | XII |Год|
|---------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+----+-----+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 |15 |
|---------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+----+-----+---|
|Санкт- | | | | | | | | | | | | | | |
|Петербург|(а)|-7,8|-7,8|-3,9|3,1|9,8|15,0|17,8|16,0|10,9|4,9|-0,3|-5,0 |4,4|
|---------+---+----+----+----+---+---+----+----+----+----+---+----+-----+---|
| |(б)| 3,3| 3,2| 3,9|5,7|8,0|11,8|14,6|14,3|10,9|7,6| 5,5|4,08*|7,8|
|---------------------------------------------------------------------------|
|* здесь - значение парциального давления водяного пара рассчитано по |
| эмпирической зависимости максимального парциального давления от |
| средней месячной температуры воздуха (а). |
\---------------------------------------------------------------------------/
Распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2004 г. N 17 в пункт 4.2.6 внесены изменения
4.2.6 При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций для условий эксплуатации Б согласно СНиП II-3, СП 23-101 и приложению Д настоящих норм:
- коэффициент теплопроводности А, Вт/(м x °С);
- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2 x °С);
- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) со, кДж/(кг x °С);
- коэффициент паропроницаемости м, мг/(м x ч x Па) или сопротивление паропроницанию Rvr, м2 x ч x Па/мг;
- воздухопроницаемость G, кг/(м2 x ч) или сопротивление воздухопроницанию Ra, м2 x ч x Па/кг или м2 x ч/кг (для окон и балконных дверей при dp = 10 Па);
- коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью ограждения pо.
Примечания:
1 Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СНиП II-3, СП 23-101 и приложении Д, следует принимать для условий эксплуатации Б согласно теплотехническим испытаниям по методике СП 23-101, полученных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями с учетом расчетного массового отношения влаги в материале, приведенных для соответствующего материала в СНиП II-3 или СП 23-101.
2 Допускается применять эффективные теплоизоляционные материалы только в случаях, когда показатели пожарной опасности строительных конструкций при их применении соответствуют требованиям действующих СНиП 21-01, СНиП 2.01.02. Показатели пожарной опасности эффективных теплоизоляционных материалов (строительных конструкций при их применении), не имеющих сертификата пожарной безопасности и (или) протоколов натурных огневых испытаний, следует принимать согласно результатам испытаний, проведенных аккредитованными для испытаний в области пожарной безопасности лабораториями.
3 Коэффициент теплопроводности Л для кирпичной кладки принимается при влажности 1,4% согласно Приложению Д (таблица Д2).
4.2.7 При расчетах теплоэнергетических показателей зданий согласно разделу 4.5 следует руководствоваться следующими правилами:
а) отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в т. ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток за исключением неотапливаемых и лифтовых шахт включается в площадь этажа. Площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в отапливаемую площадь здания.
В отапливаемую площадь здания не включаются площади объемов здания неотапливаемого подвала (подполья), чердака или его части, не занятой под мансарду, остекленных лоджий, балконов, веранд, холодных кладовых и т.п., выходящих за пределы наружных ограждающих конструкций, а также площади не отапливаемых технических этажей.
б) при определении площади мансардного помещения жилого здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м - при 45°, 0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой от пола до наклонного потолка следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены, примыкающей к потолку, должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м - при 45-60°, не ограничивается при наклоне 60° и более.
При определении площади мансардного помещения общественного здания учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка не менее 1,6 м.
в) площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.
г) отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа (отапливаемого цокольного этажа и подвала) до поверхности потолка последнего этажа (мансардного этажа, отапливаемого чердака).
При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия (пола) отапливаемого цокольного этажа).
Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.
д) площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон.
е) площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).
При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.
4.3 Требования по теплозащите здания в целом - потребительский подход
4.3.1 Проект здания следует разрабатывать на основе требуемой
величины удельной потребности тепловой энергии на отопление
req
проектируемого здания за отопительный период qh , МДж/м2 [МДж/м3]
согласно 4.3.2. Выбор величин приведенного сопротивления теплопередаче
отдельных элементов теплозащиты зданий следует начинать с требуемых
значений, приведенных в 2.1* СНиП II-3 и градусо-суток по таблице 4.3, и
в соответствии с 4.3.4. Процесс теплотехнического проектирования
ограждающих конструкций до удовлетворения требования 4.3.2 рекомендуется
осуществлять согласно подразделу 4.6. Если в результате расчета удельная
потребность тепловой энергии на отопление здания окажется меньше
требуемого значения на пять и более процентов, то разрешается снижение
сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты по сравнению
с требуемым (но не ниже минимально допустимых значений согласно 4.3.3), и
с учетом соблюдения требования невыпадения конденсата в соответствии с
4.3.6 до значений, когда расчетная удельная потребность энергии достигнет
требуемого значения.
4.3.2 Расчетная удельная (на 1 м2 отапливаемой площади здания [или
на 1 м3 отапливаемого объема]) потребность тепловой энергии на отопление
des
проектируемого здания за отопительный период qh, МДж/м2 [МДж/м3],
req
должна быть меньше или равна требуемому значению qh, МДж/м2 [МДж/м3], и
определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций
здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы
отопления до удовлетворения условия
req des
qh >= qh , (4.2)
req
где qh - требуемая удельная потребность тепловой энергии на
отопление проектируемого здания, МДж/м2 [МДж/м3], определяемая для
различных типов жилых и общественных зданий: а) при подключении их к
системам централизованного теплоснабжения согласно таблице 4.6а или 4.6б;
б) при подключении здания к системам децентрализованного теплоснабжения -
умножением величины, определяемой согласно таблице 4.6а или 4.6б, на
коэффициент n, рассчитываемый по формуле
des
n = n / no , (4.3)
dec
где n - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем
dec
отопления и децентрализованного теплоснабжения, определяемый согласно
разделу 5;
des
no - расчетный коэффициент энергетической эффективности систем
отопления и централизованного теплоснабжения, определяемый согласно
разделу 5;
des
qh - расчетная удельная потребность тепловой энергии на отопление
проектируемого здания, МДж/м2 [МДж/м3], определяемая согласно
подразделу 4.5.
req
Таблица 4.6а - Требуемая удельная потребность тепловой энергии qh на
отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных,
МДж/м2, за отопительный период
/-----------------------------------------------------------------------\
| Отапливаемая | с числом этажей |
| площадь |--------------------------------------------------------|
| домов, м2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------+-------------+--------------+-------------+-------------|
| До 60 | 670 | - | - | - |
| 100 | 600 | 647 | - | - |
| 150 | 528 | 576 | 623 | - |
| 250 | 480 | 504 | 528 | 552 |
| 400 | - | 432 | 456 | 480 |
| 600 | - | 384 | 408 | 432 |
| 1000 и более | - | 360 | 360 | 384 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Примечание - При промежуточных значениях площади отапливаемых |
| req |
| помещений дома в интервале 60-1000 м2 значения qh |
| должны определяться по интерполяции. |
\-----------------------------------------------------------------------/
req
Таблица 4.6б - Требуемая удельная потребность тепловой энергии qh на
отопление жилых многоквартирных и общественных зданий, МДж/м2 [МДж/м3],
за отопительный период
/-----------------------------------------------------------------------\
| | Этажность зданий: |
| Типы зданий |--------------------------------------------------|
| | 1-2-3 | 4-5 | 6 | 7-9 |10-12 | 13 и |
| | | | | | | выше |
|--------------------+--------+---------+-------+-------+-------+-------|
|1 Жилые, общеобра- |По табл.| 384 | 360 | 355 | 345 | 336 |
|зовательные и др. | 4.6а | ([137]) |([129])|([129])|([123])|([120])|
|общественные поиме- | | По табл.| | | | |
|нованные в 1.2, | | 4.6а для| | | | |
|кроме перечисленных | |4-этажных| | | | |
|в 2 и 3 этой таблицы| | домов | | | | |
| | |одноквар-| | | | |
| | | тирных и| | | | |
| | | блокиро-| | | | |
| | | ванных | | | | |
|2 Поликлиники и | [178]; | [162] | [157] | [157] | - | - |
|лечебные учреждения,| [173]; | | | | | |
|дома-интернаты | [167] | | | | | |
| |соответ-| | | | | |
| |ственно | | | | | |
| |нараста-| | | | | |
| |нию эта-| | | | | |
| | жности | | | | | |
|3 Дошкольные | [246] | - | - | - | - | - |
|учреждения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Примечание - В круглых скобках - нормативы для зданий по п.1, кроме |
| жилых, в МДж/м3. |
\-----------------------------------------------------------------------/
4.3.3 Минимально допустимое сопротивление теплопередаче наружных
min
стен Ro , м2 x °С/Вт, должно быть не менее значений, равных: 1,76 - для
жилых зданий и общеобразовательных учреждений, 1,8 - для поликлиник,
лечебных учреждений и домов-интернатов, 1,85 - для дошкольных учреждений.
req
4.3.4 Требуемое сопротивление теплопередаче Ro светопрозрачных
конструкций и наружных дверей жилых зданий следует принимать:
- 0,51 м2 x °С/Вт для окон, балконных дверей и витражей и не менее 0,81 м2 x °С/Вт для глухой части балконных дверей;
- 0,54 м2 x °С/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа;
- 1,2 м2 x °С/Вт для входных дверей в одноквартирные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий с неотапливаемыми лестничными клетками, ворот зданий для размещения в них малых производств бытового назначения, а также ворот для хранения автомобилей в жилых зданиях.
Требуемое сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций
req
общественных зданий Ro , м2 x °С/Вт, равно: для окон общеобразовательных
учреждений - 0,51; лечебных учреждений - 0,526; дошкольных учреждений -
0,543; для зенитных фонарей общеобразовательных учреждений - 0,37;
лечебных учреждений - 0,375; дошкольных учреждений - 0,381; для наружных
min min
дверей не менее произведения 0,6 x Ro , где Ro определяют для стен по
req
формуле (1) СНиП II-3. Для других типов общественных зданий Ro
светопрозрачных конструкций определяется по таблице 1б СНиП II-3 в
зависимости от соответствующих градусо-суток.
4.3.5 Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачных и
r
светопрозрачных ограждающих конструкций Ro должно быть не менее
r
требуемого сопротивления теплопередаче Ro, определяемого согласно 4.3.1
или 4.3.4 соответственно.
r
Приведенное сопротивление теплопередаче Ro для наружных стен следует
рассчитывать для фасада здания или для одного промежуточного этажа с
учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия 4.3.6
на участках в зонах теплопроводных включений. Приведенное сопротивление
теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует
определять согласно приложения 9 СНиП 2.04.05. Приведенное сопротивление
теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей,
фонарей), а также дверей определяется на основании данных
сертификационных испытаний, проведенных лабораториями, аккредитованными
Госстроем РФ; при отсутствии результатов сертификационных испытаний
допускается принимать значения согласно приложения Е и таблице 6*
СНиП II-3.
4.3.6 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно таблице 4.2.
Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3°С при расчетных условиях.
4.3.7 Температуру воздуха в чердаке, подвале и остекленной лоджии или балконе следует определять на основе расчета теплового баланса в соответствии с подразделами 6.2, 6.3 и 6.5 СП 23-101.
r
4.3.8 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий Gm должна
req
быть не более нормативных значений Gm , указанных в таблице 12*
СНиП II-3.
4.3.9 Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих
req
конструкций Ra , м2 x ч x Па/кг, следует определять согласно СНиП II-3 и
указаний 4.6.3.
4.3.10 Требуемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП II-3 с учетом 4.2.5.
4.3.11 Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения Yf, Вт/(м2 x °С) не более нормативных величин, указанных в СНиП II-3.
4.3.12 Суммарная площадь окон жилых зданий согласно СНиП II-3 должна
быть не более 18% от суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных
ограждающих конструкций стен, если приведенное сопротивление
r
теплопередаче светопрозрачных конструкций Ro меньше 0,56 м2 x °С/Вт и не
r
более 25%, если Ro светопрозрачных конструкций 0,56 м2 x °С/Вт и более.
При определении этого соотношения в суммарную площадь непрозрачных
конструкций следует включать все продольные и торцевые стены, а также
площади непрозрачных частей оконных створок и балконных дверей.
Площадь светопроемов зенитных фонарей не должна превышать 15% площади пола помещений.
Площадь светопрозрачных конструкций в общественных зданиях следует определять по минимальным требованиям СНиП 23-05.
4.4 Поэлементные требования к ограждающим
конструкциям - предписывающий подход
4.4.1 Наружные ограждающие конструкции здания согласно предписывающему подходу должны удовлетворять следующим требованиям по:
- допустимому приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с 4.4.2;
- минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с 4.3.6;
- максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с 4.3.8;
- минимально допустимому пределу огнестойкости и классу пожарной опасности.
Процесс теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования 4.4.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 4.6.
Распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2004 г. N 17 в пункт 4.4.2 внесены изменения
r
4.4.2 Приведенное сопротивление теплопередаче (Ro), м2 x °С/Вт для
ограждающих конструкций должно быть не менее требуемого по СНиП II-3:
- 3,08 - для стен; 4,6 - для покрытий, 4,06 - для чердачных и цокольных перекрытий жилых зданий и общеобразовательных учреждений; 3,16 - для стен; 4,71 - для покрытий; 4,16 - для чердачных и цокольных перекрытий лечебных учреждений; 3,23 - для стен; 4,82 - для покрытий; 4,26 - для чердачных и цокольных перекрытий дошкольных учреждений; для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов эти значения следует умножать на коэффициент n, определяемый согласно формул (24) и (33) СП 23-101;
- значений, приведенных в 4.3.4 для светопрозрачных конструкций и входных дверей.
Для стен допускается применение следующих значений приведенного сопротивления теплопередаче:
- 1,76 - для жилых зданий и общеобразовательных учреждений;
- 1,8 для лечебных учреждений и домов-интернатов;
- 1,85 для дошкольных учреждений при соблюдении следующих условий:
1. объемно планировочные решения зданий должны быть направлены на сокращение потребности в тепловой энергии на отопление
2. снижение площади световых проемов до минимально необходимой, применение светопрозрачных конструкций с тройным остеклением, утепление оконных откосов
3. обязательное автоматическое регулирование подачи тепла на вводе в здание, установка термостатов на отопительных приборах.
r
Приведенное сопротивление теплопередаче Ro ограждающих конструкций
следует определять согласно указаниям 4.3.5.
Примечание - Допускается применение конструкций наружных стен с
приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных)
не более, чем на 5% ниже, указанного в таблице 1б* СНиП II-3, при
обязательном увеличении сопротивления теплопередаче наружных
горизонтальных ограждений с тем, чтобы приведенный трансмиссионный
коэффициент теплопередачи совокупности горизонтальных и вертикальных
наружных ограждений, определяемый по формуле (4.9), был не выше значения
tr
Km определяемого по той же формуле на основании требований к ограждающим
конструкциям согласно 2.1* СНиП II-3.
4.4.3 Требуемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять согласно 4.3.8-4.3.11 соответственно.
4.4.4 Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в соответствии с 4.3.12.
4.5 Теплоэнергетические параметры
des
4.5.1 Показатель компактности здания ke , 1/м, следует определять
по формуле
des sum
ke = Ae / Vh, (4.4)
sum
где Ae - общая площадь наружных ограждающих конструкций
отапливаемой части здания, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и
перекрытие пола нижнего отапливаемого помещения, м2;
Vh - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному
внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3.
des
Расчетный показатель компактности здания ke , 1/м, для жилых зданий
(домов) как правило не должен превышать следующих значений:
- 0,25 для зданий 16 этажей и выше;
- 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;
- 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно;
- 0,36 для 5-этажных зданий;
- 0,43 для 4-этажных зданий;
- 0,54 для 3-этажных зданий;
- 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и секционных домов соответственно;
- 0,9 для двухэтажных домов и одноэтажных домов с мансардой;
- 1,1 для одноэтажных домов.
4.5.2 Расчетную удельную потребность тепловой энергии на отопление
des
здания за отопительный период qh , МДж/м2 [МДж/м3], следует определять
по формулам
des y des y
qh = Qh / Ah или [qh = Qh / Vh, (4.5)
y
где Qh - потребность тепловой энергии на отопление здания в течение
отопительного периода, МДж, определяемая согласно 4.5.3; Аh -
отапливаемая площадь здания, м2; Vh - то же, что в формуле (4.4), м3.
4.5.3 Потребность тепловой энергии на отопление здания в течение
y
отопительного периода Qh, МДж, следует определять:
а) при автоматическом регулировании теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле
y
Qh = [Qh - (Qint + Qs) v S] Bh, (4.6а)
б) при отсутствии автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле
y
Qh = Qh Bh, (4.6б)
где Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие
конструкции, МДж, определяемые по формуле
sum
Qh = 0,0864 Km x Dd x Ae , (4.7)
Km - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2 x °С),
определяемый по формуле
tr inf
Кm = Кm + Km , (4.8)
tr
Km - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания,
Вт/(м2 x °С), определяемый по формуле
tr r r r
Km = B (Aw / Rw + AF / RF + Aed / Red +
r r sum
+ n x Ac / Rc + n x Af / Rf) / Ae , (4.9)
где B - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери,
связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями
угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание:
для жилых зданий B = 1,13, для прочих зданий B = 1,1; Аw, AF, Aed, Ac, Af
- площадь соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей)
наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных
r r r r r
перекрытий, ограждений по грунту, м2; Rw, RF, Red, Rc, Rf - приведенное
сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов
(окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных
перекрытий), цокольных перекрытий, м2 x °С/Вт; ограждений по грунту,
определяемое исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления
теплопередаче согласно приложению 9 СНиП 2.04.05; n - коэффициент,
принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей
конструкции по отношению к наружному воздуху согласно таблице 3* СНиП
sum
II-3 или определяемый по формулам (24) и (33) СП 23-101; Ae - то же,
inf
что и в формуле (4.4); Km - приведенный условный (инфильтрационный)
коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2 x °С), определяемый по формуле
inf ht sum
Km = 0,28 x c x na x Bv x Vh x pa x k / Ae , (4.10)
где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг x °С); na -
-1
средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч ,
принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых
зданий - исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м3/ч на 1 м2
жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений - 16-20 м3/ч
-1 -1
на 1 чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч , в больницах - 2 ч ; для
других зданий - согласно СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02.
В общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно,
среднесуточная кратность воздухообмена определяется по формуле
req
na = [zw x na + (24 - zw) x 0,5] / 24, (4.11)
req
где zw - продолжительность рабочего времени в учреждении, ч; na -
-1
кратность воздухообмена в рабочее время, ч , согласно СНиП 2.08.02 для
учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в
-1
рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч в нерабочее время; Bv -
коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие
внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать Bv =
ht
0,85; Vh - то же, что в формуле (4.4), м3; pa - средняя плотность
наружного воздуха за отопительный период, кг/м3,
ht av
pa = 353 / (273 + text), (4.12)
av
где text - средняя температура наружного воздуха за отопительный
период, °С, определяемая по таблице 4.1; 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, 1.0 - для одинарных окон, окон и
sum
балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов; Ae - то
же, что в формуле (4.4); Qint - бытовые теплопоступления в течение
отопительного периода, МДж, определяемые по формуле
Qint = 0,0864 qint x Zht x Al, (4.13)
где qint - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых
помещений и кухонь или полезной площади общественного и административного
здания, Вт/м2, принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м2 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/м2) с учетом рабочих часов в
сутках; zht - средняя продолжительность отопительного периода, сут,
принимаемая по таблице 4.3; Аl - для жилых зданий - площадь жилых
помещений и кухонь; для общественных и административных зданий - полезная
площадь здания, м2, определяемая согласно СНиП 2.08.02 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; Qs - теплопоступления через окна от солнечной радиации в
течение отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий,
ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле
Qs = т k (A I1 + A I2 + A I3 + A I4) +
F F F1 F2 F3 F4
+ т k A I , (4.14)
scy scy scy hor
где т , т - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема
F scy
соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами
заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных -
следует принимать по таблице 4.7; kF, km, - 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 4.7, мансардные окна с углом наклона
заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна,
с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари; A , А , A , A -
F1 F2 F3 F4
площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по
четырем направлениям, м2; A - площадь светопроемов зенитных фонарей
scy
здания, м2; I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина
солнечной радиации на вертикальные поверхности, соответственно
ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м2, принимается по
таблице 4.4.
Примечания: 1 Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;
2 При количестве фасадов со светопроемами, не равным четырем, количество слагаемых в формуле (4.14) следует соответственно изменить.
I - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на
hor
горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности,
МДж/м2, принимается по таблице 4.4; v - коэффициент, учитывающий
способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или
отдавать тепло; рекомендуемое значение v = 0,8;
S - коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла в
системах отопления; рекомендуемые значения: S = 1,0 - в однотрубной
системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или по
квартирной горизонтальной разводкой; S = 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; S = 0,85 - в однотрубной системе отопления с термостатами и без
авторегулирования на вводе; S = 0,95 - в двухтрубной системе отопления с
термостатами и с центральным авторегулированием на вводе; S = 0,7 - в
системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с
коррекцией по температуре внутреннего воздуха; S = 0,5 - в системе без
термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное
в ЦТП или котельной; Bh - коэффициент, учитывающий дополнительное
теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью
номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов
и дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений,
теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения:
для многосекционных и других протяженных зданий Bh = 1,13, для зданий
башенного типа Bh = 1,11.
Таблица 4.7 - Значения коэффициентов затенения светового проема т и т
F scy
и относительного проникания солнечной радиации k и k
F scy
соответственно окон и зенитных фонарей
/-----------------------------------------------------------------------\
| | Коэффициенты т и т ; k и k |
| | F scy F scy |
| Заполнение светового проема |---------------------------------------|
| | в деревянных или | в металлических |
| | ПВХ переплетах | переплетах |
| |-------------------+-------------------|
| |т и т |k и k |т и т |k и k |
| | F scy| F scy| F scy| F scy|
|-------------------------------+---------+---------+---------+---------|
|Двухкамерный стеклопакет в | | | | |
|одинарном переплете из: | | | | |
|- обычного стекла | 0,78 | 0,76 | 0,85 | 0,76 |
|- с селективным покрытием | 0,78 | 0,51 | 0,85 | 0,51 |
|Тройное остекление в раздельно-| | | | |
|спаренных переплетах | 0,5 | 0,76 | 0,7 | 0,76 |
|Однокамерный стеклопакет из | | | | |
|стекла с селективным покрытием | | | | |
|в одинарном переплете | 0,8 | 0,57 | 0,9 | 0,57 |
|Обычное стекло и однокамерный | | | | |
|стеклопакет в раздельных | | | | |
|переплетах | 0,75 | 0,76 | - | - |
\-----------------------------------------------------------------------/
Распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2004 г. N 17 в пункт 4.5.4 внесены изменения
4.5.4 Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена за счет:
а) изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, увеличение ширины зданий, а также использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий; предварительный выбор объемно-планировочных решений жилых и общественных зданий рекомендуется осуществлять с учетом приложения В;
б) снижения площади световых проемов жилых зданий до минимально необходимой по требованиям естественной освещенности и инсоляции в соответствии с санитарными правилами;
в) использования конструкционных изделий, в том числе эффективных керамических материалов, теплоизоляционных материалов и рационального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную надежность наружных ограждений, а также повышения степени уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений;
г) повышения эффективности авторегулирования систем обеспечения микроклимата, применения эффективных видов отопительных приборов и более рационального их расположения;
д) выбора более эффективных систем теплоснабжения;
е) утилизации тепла удаляемого внутреннего воздуха и поступающей в помещение солнечной радиации.
4.6 Процедура выбора уровня теплозащиты
4.6.1 Выбор уровня теплозащиты здания в целом (по потребительскому подходу) выполняют в ниже приведенной последовательности:
а) выбирают требуемые климатические параметры согласно подразделу 4.2;
б) выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности в соответствии с ГОСТ 30494, согласно подразделу 4.2 и назначению здания;
в) разрабатывают объемно-планировочные и компоновочные решения
здания, рассчитывают его геометрические размеры и показатель компактности
des
ke , добиваясь выполнения условия 4.5.1;
г) определяют согласно подразделу 4.3 требуемое значение удельной
req
потребности тепловой энергии на отопление здания qh в зависимости от
типа здания, его этажности и системы его теплоснабжения; при этом в
случае подключения здания к децентрализованной системе теплоснабжения
определяют коэффициент n согласно проектным данным и указаниям раздела 5
и корректируют требуемое значение удельной потребности тепловой энергии;
req
д) определяют требуемые сопротивления теплопередаче Ro ограждающих
конструкций (стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий,
окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно подразделу 4.3 и
r
рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче Ro этих ограждающих
r req
конструкций, добиваясь выполнения условия Ro >= Ro ;
е) назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02, ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, СанПиН 2.1.2.1188, СанПиН 2.4.2.1178, СанПиН 2.1.3.1375, СП 23-101, СанПиН 2.4.1.1249 и СП 4076 и другим нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений, и проверяют обеспечение этого воздухообмена по помещениям;
ж) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В;
и) рассчитывают согласно подразделу 4.5 удельную потребность
des
тепловой энергии на отопление здания qh и сравнивают ее с требуемым
req
значением qh . Расчет заканчивают в случае, если полученное расчетное
значение меньше требуемого на 5% или равно ему;
des
к) при расчетном значении qh меньше (или больше) чем на 5%
req
требуемого значения qh , осуществляют перебор вариантов до достижения
предыдущего условия. При этом используют следующие возможности:
1) изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы);
2) понижение (или повышение) уровня теплозащиты отдельных ограждений здания;
3) выбор альтернативных систем теплоснабжения, а также отопления и вентиляции и способов их регулирования;
4) комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип взаимозаменяемости.
4.6.2 Выбор уровня теплозащиты здания на основе поэлементных требований (по предписывающему подходу) выполняют в нижеприведенной последовательности:
а) начинают проектирование согласно позициям (а-в) 4.6.1;
б) определяют согласно подразделу 4.4 требуемое сопротивление
req
теплопередаче Ro ограждающих конструкций (наружных стен, покрытий,
чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и
ворот);
в) разрабатывают или выбирают конструктивные решения наружных
ограждений, при этом определяют их приведенное сопротивление
r r req
теплопередаче Ro, добиваясь выполнения условия Ro >= Ro ;
г) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения В;
д) рассчитывают удельную потребность тепловой энергии на отопление
des
здания qh согласно подразделу 4.5.
е) проверку условия согласно формуле (4.2) в этом случае производить не следует.
4.6.3 Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике:
req
а) требуемое сопротивление теплопередаче Ro светопрозрачных
конструкций определяют согласно 4.3.4. При этом выбор светопрозрачной
конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления
r
теплопередаче Ro, полученному в результате сертификационных испытаний,
выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными
лабораториями и включенных в сертификат соответствия изделия, выданный
Госстроем России. Если приведенное сопротивление теплопередаче выбранной
r req
светопрозрачной конструкции Ro больше или меньше Ro не более чем
на 5%, то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм;
б) при отсутствии сертифицированных данных допускается использовать
r
при проектировании значения Ro, приведенные в приложении 6* СНиП II-3.
r
Значения Ro в этом приложении даны для случаев, когда отношение площади
остекления к площади заполнения светового проема BF равно 0,75. При
использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями BF следует
r
корректировать значение Ro следующим образом: для конструкций с
деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении BF на
r
величину 0,1 следует уменьшать значение Ro на 5% и наоборот - при каждом
r
уменьшении BF на величину 0,1 следует увеличивать значение Ro на 5%;
в) при проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности тint светопрозрачных ограждений и их несветопрозрачных элементов температуру тint следует определять согласно 4.3.6. Если в результате расчета окажется, что условия 4.3.6 нарушены при расчетных условиях, то необходимо выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этих требований;
req
г) требуемое сопротивление воздухопроницанию Ra , м2 x ч/кг,
светопрозрачных конструкций определяется по формуле
req n 2/3
Ra = (1 / G ) (dp / dpo) , (4.15)
n
где G - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной
конструкции, кг/(м2 x ч), принимаемая по таблице 12* СНиП II-3 при dр =
10 Па; dр - разность давлений воздуха на наружной и внутренней
поверхности светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно 5.2*
СНиП II-3, dpo = 10 Па - разность давлений воздуха на наружной и
внутренней поверхности светопрозрачной конструкции, при которой
определялась воздухопроницаемость сертифицируемого образца.
д) сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Ra, м2ч/кг, определяют по формуле
n
Ra = (l / Gs) (dp / dpo) , (4.16)
где Gs - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции,
кг/(м2 x ч), при dp = 10 Па, полученная в результате сертификационных
испытаний; n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции,
полученный в результате сертификационных испытаний.
req
е) при Ra >= Ra выбранная светопрозрачная конструкция
удовлетворяет требованиям СНиП II-3 по сопротивлению воздухопроницанию.
req
В случае Ra < Ra необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и
проводить расчеты по формуле (4.16) до удовлетворения требований
СНиП II-3.
4.6.4 Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП II-3 по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований.
4.6.5 Определяют класс энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 6.
4.7 Повышение энергетической эффективности существующих зданий
4.7.1 Повышение энергетической эффективности следует осуществлять при капитальном ремонте, реконструкции (модернизации), расширении и функциональному переназначению помещений (далее по тексту - реконструкции) существующих зданий в соответствии с требованиями 4.7.2 и учетом требований ВСН 58 и ВСН 61, за исключением случаев, предусмотренных 1.5. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых отапливаемых объемов) требования настоящих норм распространяются на изменяемую часть здания.
4.7.2 Требования настоящих норм считаются выполненными, если расчетное значение удельной потребности тепловой энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, определяемое согласно 4.7.3, не превышает 10% от величин, установленных в 4.3.2, либо фактическое приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания составляет не менее 90% от значений, установленных в 4.4.2.
4.7.3 Проект реконструкции зданий следует разрабатывать согласно подразделу 4.3 либо подразделу 4.4 настоящих норм. При этом для существующего здания по данным проекта и/или натурных обследований следует определить расчетную удельную потребность тепловой энергии на отопление, следуя подразделу 4.5 настоящих норм, рассматривая влияние отдельных составляющих на тепловой баланс и выделяя элементы теплозащиты, где происходят наибольшие потери тепловой энергии. Затем для выбранных элементов теплозащиты и системы отопления и теплоснабжения следует разработать конструктивные и инженерные решения, обеспечивающие требуемое значение удельной потребности тепловой энергии на отопление здания согласно подразделу 4.5. При выборе технических решений рекомендуется следовать указаниям приложения В.
4.7.4 Расчетная величина удельной потребности тепловой энергии на отопление здания может быть снижена, следуя указаниям 4.5.4.
4.7.5 Выбор мероприятий по повышению теплозащиты при реконструкции зданий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения проектных решений увеличения или замены теплозащиты отдельных видов ограждающих конструкций здания (чердачных и цокольных перекрытий, торцевых стен, стен фасада, светопрозрачных конструкций и прочих), начиная с повышения эксплуатационных качеств с более дешевых вариантов ограждающих конструкций. Если при увеличении теплозащиты этих видов ограждающих конструкций не удается достигнуть требуемого значения удельной потребности тепловой энергии согласно 4.7.2, то следует дополнительно применять другие более дорогие варианты утепления, замены или комбинации вариантов до достижения указанного требования.
4.7.6 При замене светопрозрачных конструкций на энергоэффективные следует предусматривать обеспечение естественной освещенности и инсоляции в соответствии с нормативными требованиями, а также дополнительные мероприятия с целью обеспечения требуемого воздухообмена помещений зданий.
4.7.7 При разработке конструктивных решений по увеличению теплозащиты непрозрачных ограждающих конструкций следует руководствоваться указаниями приложения В настоящих норм и, при необходимости, предусматривать пароизоляционные слои в соответствии с требованиями СНиП II-3.
4.7.8 При надстройке здания дополнительным этажом (этажами) и выборе объемно-планировочного решения рекомендуется с энергетической точки зрения применять мансардные этажи, расходующие на 30-40% меньше энергии на отопление, чем этажи с вертикальными стенами при одинаковой отапливаемой площади.
5 Учет эффективности систем теплоснабжения
Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления
des
и централизованного теплоснабжения здания no определяется по формуле
des
no = (n1 x E1)(n2 x E2)(n3 x e3)(n4 x E4), (5.1)
где n1 - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;
E1 - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах отопления зданий;
n2 - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
E2 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
n3 - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;
ЕЗ - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;
n4 - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теплоснабжения;
E4 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования источника теплоснабжения.
Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления
и децентрализованного (поквартирной, индивидуальной и автономной системы)
теплоснабжения здания n определяется по формуле
dec
n = (n1 x E1)(n4 x E4), (5.2)
dec
где n1, Е1, n4, E4 - то же, что в формуле (5.1).
Значения коэффициентов, входящих в формулы (5.1 и 5.2), следует
принимать с учетом требований СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07 и по
осредненным за отопительный период данным проекта.
При отсутствии данных о системах теплоснабжения принимают:
n = 0,5 - при подключении здания к существующей системе
dec
централизованного теплоснабжения;
n = 0,85 - при подключении здания к автономной крышной или
dec
модульной котельной на газе;
n = 0,35 - при стационарном электроотоплении; n = 1 - при
dec dec
подключении к тепловым насосам с электроприводом;
n = 0,65 - при подключении здания к прочим системам
dec
теплоснабжения.
6 Контроль теплотехнических и энергетических показателей
6.1 Контроль теплотехнических и энергетических показателей при проектировании и экспертизе проектов теплозащиты и энергопотребления зданий на их соответствие настоящим нормам следует выполнять с помощью энергетического паспорта согласно разделу 7.
6.2 Выборочный контроль фактической удельной потребности тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания следует осуществлять эксплуатирующей организацией при наличии в здании теплосчетчика по его показаниям путем периодических замеров не реже одного раза в месяц в течение отопительного периода с занесением этих данных в специальный журнал. В этот же журнал следует заносить осредненные данные температур наружного воздуха за тот же период измерений. По полученным результатам измерений следует установить класс энергетической эффективности согласно 6.7. Контроль теплотехнических и теплофизических показателей, указанных в 6.3-6.6, следует выполнять в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности "Пониженная".
6.3 Контроль теплотехнических показателей при эксплуатации зданий и оценку соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует осуществлять путем экспериментального определения основных показателей, поименованных в 6.5, 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.
Распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2004 г. N 17 в пункт 6.4 внесены изменения
6.4 Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТы 7025, 7076, 17177, 21718, 23250, 24816, 25609, 25898, 30256, 30290, ГОСТ 530-95.
6.5 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 требованиям следующих стандартов: ГОСТы 25380, 25891, 26253, 26254, 26602.1, 26602.2, 26629.
6.6 Сертификация элементов теплозащиты и всей системы теплозащиты здания в целом осуществляется на основании комплекта организационно-методических документов системы сертификации, утвержденной Госстроем России постановлением от 17.03.98 N 11, включающей: СНиП 10-01, РДС 10-231, РДС 10-232, "Номенклатуру продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации в области строительства с 1 октября 1998 г.", утвержденной постановлением Госстроя России от 29.04.98 N 18-43 "Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве", постановление Правительства РФ от 13.08.97 N 1013 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации", приказ МЧС России N 320 от 08.07.2002 г. "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", а также в соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 N 325 "О санитарно эпидемиологической экспертизе продукции".
6.7 Классы энергетической эффективности здания следует присваивать
при проектировании и по данным контроля фактической удельной потребности
тепловой энергии на отопление эксплуатируемого здания после гарантийного
периода, установленного ВСН 58. Присвоение класса энергетической
эффективности "Пониженная" на стадии проектирования не допускается.
Присвоение класса энергетической эффективности на стадии эксплуатации
производится по степени снижения или повышения нормализованной удельной
des
потребности тепловой энергии на отопление здания qh (полученного в
результате замеров согласно 6.2 и нормализованного в соответствии с
расчетными условиями) в сравнении с требуемыми значениями по данным
нормам в соответствии с таблицей 6.1. Класс энергетической эффективности
здания следует занести в энергетический паспорт здания.
Таблица 6.1 - Классы энергетической эффективности зданий
/-----------------------------------------------------------------------\
| | | Величина отклонения |
| | |расчетного (или измерен-|
| Буквенное | Наименование класса | ного нормализованного) |
| обозначение | энергетической эффективности | значения удельной |
| класса | | потребности в тепловой |
| | | энергии на отопление |
| | | des |
| | | здания qh от |
| | | нормативного значения |
| | | req |
| | | qh , % |
|-----------------------------------------------------------------------|
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемыx зданий |
|-----------------------------------------------------------------------|
| А | Повышенный | минус 10 и ниже |
| Б | Нормальный | от 0 до минус 9 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| При эксплуатации новых и реконструированных зданий |
|-----------------------------------------------------------------------|
| В | Пониженный | от плюс 1 до плюс 25 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| При эксплуатации существующих зданий |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Г | Низкий | от плюс 26 до плюс 75 |
| Д | Существенно низкий | от плюс 76 до плюс 120 |
| Е | Чрезмерно низкий | свыше 120 |
\-----------------------------------------------------------------------/
6.8 При установлении класса энергетической эффективности для вновь возведенных или реконструированных согласно данным нормам зданий:
- "Повышенный" и "Нормальный", подрядные и другие организации, участвовавшие в его проектировании и строительстве, а также предприятия-изготовители продукции, способствовавшие достижению этого класса, следует экономически стимулировать;
- "Пониженный" или величин отклонения выше указанных в таблице 6.1 значений, следует предусматривать штрафные санкции при отказе устранения дефектов, приведших к этому классу.
Порядок экономического стимулирования или штрафные санкции устанавливаются законодательством Санкт-Петербурга и решениями городской администрации.
7 Требования к энергетическому паспорту проекта здания
7.1 Общая часть
7.1.1 Энергетический паспорт здания предназначен для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям, установленным СНиП 31-02, СП 23-101 и настоящими нормами, путем использования его показателей в процессе разработки проектной и технической документации, при экспертизе проекта, Госэнергонадзоре, при приемке здания в эксплуатацию, при осуществлении функций инспекцией Госархстройнадзора (ГАСН) и контроле фактических показателей при эксплуатации здания.
7.1.2 Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий, при приемке здания в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации построенных зданий. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества при проектировании, строительстве и эксплуатации здания.
7.2 Основные положения
7.2.1 Энергетический паспорт здания заполняется:
а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям конкретной площадки проектной организацией за счет средств заказчика;
б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию проектной организацией за счет строительной организации на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:
- данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочными комиссиями и прочее);
- изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;
- итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором, ГАСН, рабочей комиссией и др.
В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, серьезный брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения экспертизы, включая натурные испытания ограждающих конструкций;
в) на стадии эксплуатации в соответствии с 7.2.4 и после годичной эксплуатации здания специализированной организацией за счет эксплуатирующей организации.
7.2.2 Для существующих зданий энергетический паспорт здания разрабатывается по заданиям организаций, эксплуатирующих жилой фонд и здания общественного назначения и при включении здания в список на заполнение энергетических паспортов. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов бюро технической инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих работ.
Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетических паспортов, анализ заполненного паспорта и принятие решения о необходимых мероприятиях производится в порядке, определяемом постановлением администрации Санкт-Петербурга.
7.2.3 Для жилых многоквартирных 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.
7.2.4 Контроль качества и соответствие теплозащиты зданий и отдельных его элементов действующим нормам осуществляется путем определения теплотехнических и энергетических показателей эксплуатируемых зданий в соответствии с разделом 6.
7.2.5 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в процессе проектирования (коррекции), или организация, оформляющая энергетический паспорт эксплуатируемого здания.
7.2.6 Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцам зданий, квартиросъемщикам и владельцам квартир.
7.2.7 Энергетический паспорт следует составлять в 4 экземплярах. Один экземпляр должен храниться в проектной организации; второй, заполняемый на стадии разработки проекта при привязке к условиям конкретной площадки, представляется в ГАСН одновременно с документами, необходимыми для получения разрешения на ведение строительно-монтажных работ; третий экземпляр, заполняемый на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию, передается заказчику, в дальнейшем - собственнику здания; четвертый - организации, эксплуатирующей здание.
7.3 Состав показателей энергетического паспорта
7.3.1 Энергетический паспорт здания должен содержать следующие сведения:
об общей информации о проекте;
о расчетных условиях, устанавливаемых согласно подраздела 4.2;
о функциональном назначении и типе здания;
об объемно-планировочных и компоновочных показателях здания;
о расчетных энергетических показателях здания, в том числе:
- теплотехнические показатели,
- энергетические показатели;
о сопоставлении с нормативными требованиями;
о рекомендациях по повышению энергетической эффективности здания;
о результатах измерения энергопотребления и уровня теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации;
об установлении класса энергетической эффективности здания согласно разделу 6.
7.3.2 Здания следует различать по функциональному назначению - на жилые и общественные (отдельно стоящие или пристраиваемые к другим зданиям); по типу - малоэтажные (одноквартирные) до трех этажей включительно и многоэтажные (многоквартирные); по конструктивным решениям - крупнопанельные железобетонные, монолитные, кирпичные, деревянные и др.
7.3.3 Внутренние и наружные расчетные условия должны содержать сведения о расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, расчетной температуре наружного воздуха, градусо-сутках и продолжительности отопительного периода. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП 23-01, ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.1002, настоящим нормам и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.
7.3.4 Объемно-планировочные и компоновочные параметры здания должны содержать данные о геометрических параметрах здания (отапливаемых объеме и площади здания, высоте этажей и количестве квартир для жилых зданий), о площадях помещений общественных зданий, площадях жилых помещений и кухонь жилых зданий, о площадях наружных ограждающих конструкций (стен, окон, балконных и входных дверей, покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами, над и под эркерами, полов по грунту), определяемых согласно 4.2.7, о коэффициентах остекленности фасада здания и компактности здания, сведения о компоновочных решениях.
7.3.5 Нормативные теплотехнические и энергетические параметры должны содержать данные о требуемом сопротивлении теплопередаче и воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций (стен, окон и балконных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над не отапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о требуемой удельной потребности тепловой энергии на отопление здания. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП II-3 и настоящим нормам.
7.3.6 Расчетные теплотехнические показатели здания должны содержать данные о приведенном сопротивлении теплопередаче и сопротивлении воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций (стен по продольным фасадам и торцевых стен, окон и наружных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, фонарей, перекрытий над проездами и эркерами, перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о приведенном трансмиссионном и инфильтрационном (условном), а также общем коэффициенте теплопередачи здания.
7.3.7 Расчетные энергетические показатели здания должны содержать данные о потребности тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, об удельной потребности тепловой энергии на отопление на один м2 отапливаемой площади (или на один м3 отапливаемого объема) здания, и об удельном расходе тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания.
7.3.8 Результаты измерений теплотехнических и энергетических показателей согласно подразделу 4.6 должны содержать данные о фактических значениях величин, поименованных в 7.3.5-7.3.7. Результаты фактических измерений должны быть приведены к расчетным условиям.
7.3.9 Энергетический паспорт должен содержать проверку проектных и эксплуатационных показателей, поименованных в 7.3.5-7.3.7, на соответствие их нормативным требованиям. По результатам измерений энергопотребления здания следует установить класс энергетической эффективности согласно разделу 6.
7.3.10 Рекомендации по повышению энергоэффективности здания с указанием сроков их реализации следует разрабатывать:
- на стадии проекта в случае несоответствия энергетических показателей требованиям данных норм проектной организацией;
- на стадии эксплуатации в случае присвоения зданию класса энергетической эффективности "Пониженный" организацией, по чьей вине не достигнут класс энергоэффективности "Нормальный".
7.3.11 Оформление и заполнение энергетического паспорта следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в данном разделе и разделе 13 СП 23-101. Класс энергоэффективности здания следует устанавливать в соответствии с разделом 6. Форма и пример заполнения энергетического паспорта приведены в таблице 7.1. Методика заполнения и расчета параметров энергетического паспорта и пример расчета приведены в приложении Г.
7.4 Форма и пример заполнения энергетического паспорта здания
Таблица 7.1. - Общая информация о проекте
/-----------------------------------------------------------------------\
|Дата заполнения (год, месяц, число)| 2001-06-05 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|Адрес здания |Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, |
| |11-15 |
|Разработчик проекта |КПО ЛенСпецСМУ |
|Адрес и телефон разработчика | |
|Шифр проекта |51.02 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Расчетные условия
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование расчетных параметров |Обозна- | Ед. |Величина|
| | чения | измер. | |
|--------------------------------------------+--------+--------+--------|
|Расчетная температура: | | | |
|- внутреннего воздуха | tint | °С | 20 |
| | | | |
|- наружного воздуха | text | °C | -26 |
| | | | |
| | c | | |
|- теплого чердака | tint | °C | 14 |
| | | | |
| | f | | |
|- "теплого" подвала | tint | °С | 2 |
| | | | |
|Продолжительность отопительного периода | zht | сут | 220 |
| | | | |
| | av | | |
|Средняя температура наружного воздуха за | text | °С | -1,8 |
|отопительный период | | | |
| | | | |
|Градусо-сутки отопительного периода | Dd |°С x сут| 4796 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Назначение |Жилое |
|Размещение в застройке | |
|Тип |12-этажное двухсекционное |
|Конструктивное решение |С отапливаемым цокольным |
| |этажом |
\-----------------------------------------------------------------------/
Объемно-планировочные параметры здания
/-----------------------------------------------------------------------\
| |Обозна- | Норма-|Расчет-| Факти-|
| Показатель |чение и | тивное| ное | ческое|
| |размер- | значе-|(проек-| значе-|
| | ность | ние | тное) | ние |
| |показа- |показа-| значе-|показа-|
| | теля | теля | ние | теля |
| | | |показа-| |
| | | | теля | |
|--------------------------------------+--------+-------+-------+-------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------+--------+-------+-------+-------|
|Общая площадь наружных | sum | | | |
|ограждающих конструкций здания в |Ae , м2| - | 6472 | |
|пределах отапливаемого объема, в т.ч.:| | | | |
|- стен | | - | 4508 | |
|- окон и балконных дверей | Аw, м2 | - | 779 | |
|- входных дверей | АF, м2 | - | - | |
|- покрытия (совмещенных) | Аed, м2| - | 592,5 | |
|- чердачных перекрытий (холодного | | | | |
| чердака) | Аc, м2 | - | - | |
|- перекрытий теплых чердаков | Аc, м2 | - | - | |
|- перекрытий над "теплыми" подвалами | Аf, м2 | - | - | |
|- перекрытий над неотапливаемыми | Аf, м2 | - | - | |
| подвалами и подпольями | | | | |
|- перекрытий над проездами и эркерами | Аf, м2 | - | 13 | |
|- ограждений по грунту | Аf, м2 | - | 579,5 | |
|Площадь отапливаемых помещений здания | Аh, м2 | - | 7557 | |
|Полезная площадь (общественных зданий)| Аl, м2 | - | - | |
|Площадь жилых помещений и кухонь | Аl, м2 | - | 4258 | |
|Отапливаемый объем | Vh, м3 | - | 22956 | |
|Коэффициент остекленности фасадов | p, м2 | 0,18 | 0,15 | |
|здания (суммарно по всем фасадам) | | | | |
| | des | | | |
|Показатель компактности здания |ke , м2| 0,29 | 0,28 | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Энергетические показатели
/-----------------------------------------------------------------------\
| Теплотехнические показатели |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | r | | | |
|Приведенное сопротивление теплопередача| Ro, | | | |
|наружных ограждений: |(м2x°С)/Вт| | | |
|- стен | Rw | 3,08 | 2,55 | |
|- окон и балконных дверей | RF | 0,51 | 0,55 | |
|- входных дверей | Red | 1,2 | - | |
|- покрытий (совмещенных) | Rc | 4,6 | 4,6 | |
|- чердачных перекрытий (холодных | Rc | 4,06 | - | |
| чердаков) | | | | |
|- перекрытий теплых чердаков (включая | Rc | 4,6 | - | |
| покрытие) | | | | |
|- перекрытий над "теплыми" подвалами | Rf | Ff | | - |
|- перекрытий над неотапливаемыми | Rf | Rf | 4,06 | - |
| подвалами или подпольями | | | | |
|- перекрытий над проездами и под | Rf | 4,06 | 4,6 | |
| эркерами | | | | |
|- ограждений по грунту | Rf | | 4,06 | |
| | | | | |
| | tr | | | |
|Приведенный трансмиссионный коэффициент| Km , | - | 0,604| |
|теплопередачи здания |Вт/(м2x°С)| | | |
| | -1 | | | |
|Кратность воздухообмена | na, ч | 0,652| 0,655| |
| | | | | |
| | inf | | | |
|Приведенный условный (инфильтрационный)| Km , | - | 0,575| |
|коэффициент теплопередачи здания |Вт/(м2x°С)| | | |
| | | | | |
|Общий коэффициент теплопередачи здания | Km, | - | 1,179| |
| |Вт/(м2x°С)| | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Теплоэнергетические показатели
/-----------------------------------------------------------------------\
|Общие теплопотери через ограждающую |Qh, МДж| - |3162761| |
|оболочку здания за отопительный период | | | | |
| | | | | |
|Удельные бытовые тепловыделения в | qint, |Не менее| 11 | |
|здании | Вт/м2 | 10 | | |
| | | | | |
|Бытовые теплопоступления в здание за | Qint, | - | 890297| |
|отопительный период | МДж | | | |
| | | | | |
|Теплопоступления в здание от солнечной |Qs, МДж| - | 181061| |
|радиации за отопительный период | | | | |
| | y | | | |
|Потребность тепловой энергии на |Qh, МДж| - |2605413| |
|отопление здания за отопительный период| | | | |
| | des | | | |
|Удельная потребность тепловой энергии | qh , | - | 344,8 | |
|на отопление здания за отопительный | | | | |
|период |МДж/м2 | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Сопоставление с нормативными требованиями
/----------------------------------------------------------------------\
|Расчетный коэффициент энергетической | des | | |
|эффективности системы централизованного | no | 0,5 | |
|теплоснабжения здания от источника теплоты | | | |
| | | | |
|Расчетный коэффициент энергетической | n | 0,5 | |
|эффективности системы децентрализованного | dec | | |
|теплоснабжения здания от источника теплоты | | | |
| | req | | |
|Требуемая удельная потребность тепловой энергии| qh, | 345 | |
|на отопление здания за отопительный период |МДж/м2| | |
| | | | |
|Соответствует ли проект здания нормативному | | Да | |
|требованию | | | |
| | | | |
|Класс энергетической эффективности | |"Нормаль-| |
| | | ный" | |
|Дорабатывать ли проект здания? | | Нет | |
\----------------------------------------------------------------------/
Рекомендации по повышению энергетической эффективности
/----------------------------------------------------------------------\
|Рекомендуем: |
|- |
|- |
\----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Территориальные строительные нормы. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите ТСН 23-340-2003 Санкт-Петербург (утв. распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 30 июня 2003 г. N 1551-ра)
Текст документа приводится по официальному изданию Администрации Санкт-Петербурга, 2003
Решением Санкт-Петербургского городского суда от 30 марта 2007 г. N 3-29/2007, оставленным без изменения Определением СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 августа 2007 г. N 78-Г07-32, настоящие строительные нормы признаны недействующими со дня вступления решения в законную силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2004 г. N 17