Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства Саратовской области
от 16 февраля 2000 г. N 9-П
Система нормативных документов в строительстве
Территориальные строительные нормы Саратовской области
ТСН-23-305-99 СарО
Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях.
Нормативы по теплозащите зданий
Предисловие
1. Настоящие строительные нормы разработаны:
НИИ строительной физики, г. Москва (Матросовым Ю.А. - научный руководитель, Бутовским И.Н.); ГУПП институтом "Саратовгражданпроект" (Николаевым В.Д., Шестеренкиным А.А.), министерством строительства и архитектуры Саратовской области (Иващенко В.Г., Кобзевым М.Ю.);
ЗАО "Саратовоблжилстрой" (Писным Л.А., Исаевым Ю.И.);
Поволжским региональным учебно-исследовательским центром по проблемам строительства при Саратовском государственном техническом университете (Иващенко Ю.Г., Семеновым Б.А., Старостиным Г.Г.);
Центром по эффективному использованию энергии, г. Москва (Матросовым Ю.А.); Обществом по защите природных ресурсов (Гольдштейном Д.).
В основу нормативного документа положены МГСН 2.01-99, работы НИИ строительной физики (НИИСФ), Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), Общества по защите природных ресурсов, ГУПП института "Саратовгражданпроект", Поволжского регионального учебно-исследовательского центра по проблемам строительства при Саратовском государственном техническом университете.
2. Внесены министерством строительства и архитектуры Саратовской области.
3. Зарегистрированы Госстроем России, письмо N 9-29/498 от 17.12.99 г.
Введение
Территориальные строительные нормы по энергетической эффективности в жилых и общественных зданиях разработаны по заданию министерства строительства и архитектуры Саратовской области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 1998 года N 33-П "Об утверждении Губернаторской программы энергосбережения в Саратовской области на 1998-2005 годы и Основных положений государственной системы управления энергосбережением в Саратовской области".
Постановлением Правительства Саратовской области от 2 июня 2006 г. N 174-П постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 1998 г. N 33-П признано утратившим силу
Территориальные строительные нормы разработаны на основании Закона Саратовской области "Об энергосбережении в Саратовской области", Федерального закона "Об энергосбережении", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 1995 года N 472 "Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2110 года", постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 года N 1087 "О неотложных мерах по энергосбережению" и федеральной целевой программы "Энергосбережение России" на 1998-2005 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 года N 80, и в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: СНиП 10-01, СНиП 2.01.01, СНиП II-3, СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02, СНиП 2.04.07, СНиП 2.04.05 и ГОСТ 30494 и обеспечивают согласно этим требованиям снижение уровня энергопотребления на отопление зданий не менее чем на 20 процентов.
Настоящий нормативный документ разработан с целью 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 внедрения СНиП II-3, учитывают особенности базы стройиндустрии Саратовской области, 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 областной строительной индустрии и рационального (эффективного) использования выпускаемой продукции.
1. Область применения
1.1. Настоящие нормы предназначены для обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов с учетом возможностей базы строительной индустрии области.
1.2. Нормы должны соблюдаться на территории Саратовской области при проектировании новых, реконструируемых, капитально-ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и одноквартирных) и зданий общественного назначения (дошкольных, общеобразовательных, лечебных учреждений и поликлиник, учебных, зрелищных, 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 предпринимательской деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на территории Саратовской области, если иное не предусмотрено федеральным законом.
1.4. Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий исходя из требований по снижению их энергопотребления, санитарно-гигиенических требований и требуемых комфортных условий.
При проектировании зданий допускается применять более высокие требования, устанавливаемые конкретным заказчиком и имеющие целью достижение более высокого энергосберегающего эффекта.
1.5. Нормы не распространяются на мобильные жилые здания, а также здания, отапливаемые периодически. Возможность применения настоящих норм для зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, определяется на основании согласования с органами государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры Саратовской области в каждом конкретном случае.
2. Законодательная основа и нормативные ссылки
2.1. Настоящие нормы разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении", где содержится требование введения в нормативные документы показателей их эффективного использования, а также показателей расхода энергии на отопление и вентиляцию зданий.
2.2. Правовая основа разработки настоящих норм для Саратовской области как субъекта Российской Федерации предусмотрена разделом 5 СНиП 10-01.
2.3. Настоящие нормы разработаны на основании следующих документов:
СНиП 10-01-94* "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения";
СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) "Строительная теплотехника";
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";
СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология";
СНиП 2.04.05-91* (изд. 1998 г.) "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети";
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания";
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";
МГСН 2.01-99 (ТСН 23-304-99) "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению";
ГОСТ Р 1.0-92 "Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие положения";
ГОСТ 1.5-93 "Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов";
РДС 10-231-93* "Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации в строительстве";
РДС 10-232-94* "Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции в строительстве";
ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости";
ГОСТ 7076-87 "Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности";
ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы контроля";
ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности";
ГОСТ 23250-78 "Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости";
ГОСТ 24816-81 "Материалы строительные. Методы определения сорбционной влажности";
ГОСТ 25380-82 "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции";
ГОСТ 25609-83 "Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения";
ГОСТ 25891-83 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций";
ГОСТ 25898-83 "Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию";
ГОСТ 26253-84 "Здания и сооружения. Методы определения теплоустойчивости ограждающих конструкций";
ГОСТ 26254-84 "Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций";
ГОСТ 26602-85 "Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче";
ГОСТ 26629-85 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций";
ГОСТ 30256-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом";
ГОСТ 30290-94 "Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем";
ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
ВСН 58-88(р) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социального культурного назначения".
3. Теплозащита зданий
3.1. Общие положения
3.1.1. Настоящие нормы разработаны для обеспечения 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.
3.1.2. Выбор теплозащитных свойств здания следует осуществлять по одному из двух альтернативных подходов:
- потребительскому, когда теплозащитные свойства определяются по нормативному значению удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания или его отдельных замкнутых объемов - блок секций, пристроек и прочего;
- предписывающему, когда нормативные требования предъявляются к отдельным элементам теплозащиты здания.
Выбор подхода разрешается осуществлять заказчику и проектной организации.
3.1.3. При выборе потребительского подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3.3 настоящих норм.
3.1.4. При выборе предписывающего подхода теплозащитные свойства наружных ограждающих конструкций следует определять согласно подразделу 3.4 настоящих норм.
3.1.5. Выбор окончательного проектного решения при использовании одного из двух подходов, поименованных в п. 3.1.2, следует выполнять на основе сравнения вариантов с различными конструктивными, объемно-планировочными и инженерными решениями по наименьшему значению удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания, определяемому согласно подразделу 3.5 настоящих норм.
3.1.6. При разработке проекта здания и его последующей сертификации следует составлять согласно разделу 6 энергетический паспорт здания, характеризующий его уровень теплозащиты и энергетическое качество и доказывающий соответствие проекта здания данным нормам.
3.2. Исходные данные для проектирования теплозащиты
3.2.1. Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период textav, °C, и расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года text, °C, принимаемую равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, следует принимать согласно СНиП 2.01.01 и в соответствии с табл. 3.1.
3.2.2. Оптимальные параметры внутреннего воздуха помещений зданий следует принимать согласно ГОСТ 30494 для соответствующих типов зданий и в соответствии с табл. 3.2.
3.2.3. Градусосутки отопительного периода Dd, °C.сут, следует принимать в соответствии с СНиП 2.01.01 и согласно табл. 3.3.
3.2.4. Среднюю за отопительный период интенсивность суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности различной ориентации при действительных условиях облачности I, МДж/м2, следует принимать по табл. 3.4.
3.2.5. При проектировании теплозащиты используются следующие расчетные показатели строительных материалов конструкций (по приложениям СНиП II-3):
- коэффициент теплопроводности l, Вт/(м.°С);
- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2.°С);
- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) co, кДж/(кг.°С);
- коэффициент паропроницаемости m, мг/(м.ч.Па) или сопротивление паропроницанию Rvr, м2.ч.Па/мг;
- воздухопроницаемость G, кг/(м2.ч) или сопротивление воздухопроницанию Ra, м2.ч.Па/кг или м2.ч/кг (для окон и балконных дверей при Dp = 10 Па);
- коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью ограждения ro.
Примечание. Расчетные показатели эффективных теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не приведенных в СНиП II-3, следует принимать для соответствующих условий эксплуатации согласно теплотехническим испытаниям, полученных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями.
3.2.6. При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций отапливаемых зданий за расчетное значение принимается среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период и период месяцев с отрицательными среднемесячными температурами.
Таблица 3.1
Расчетные температуры наружного воздуха в холодный период года text и средней textav за отопительный период
Населенные пункты | Расчетные температуры наружного воздуха, °C, | ||
наиболее холодной пятидневки text |
средней textav за отопительный период для зданий |
||
Жилых, общеобразова- тельных учреждений и др., кроме перечисленных в графе 4 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
с. Александров Гай | -28 | - 5,2 | - 4,2 |
г. Аркадак (п. Росто- ши) |
-28 | -4,7 | -3,8 |
г. Аткарск | -28 | -5,0 | -4,1 |
г. Балаково | -29 | -5,3 | -4,4 |
г. Балашов | -28 | - 4,2 | - 3,2 |
с. Балтай | -29 | -5,7 | -4,7 |
г. Ершов | -29 | - 5,6 | - 4,6 |
с. Золотое, Красноармейского р-на |
-27 | -4,4 | -3,4 |
г. Калининск | -28 | -4,2 | -3,2 |
р.п. Б.Карабулак | -28 | -5,7 | -4,7 |
г. Красноармейск | -27 | -4,4 | -3,4 |
г. Красный Кут | -28 | -5,3 | -4,4 |
г. Маркс | -28 | -5,1 | -4,0 |
г. Новоузенск | -29 | -5,4 | -4,4 |
р.п. Озинки | -30 | -5,7 | -4,8 |
п. Октябрьский городок Татищевского района |
-28 | -5,3 | -4,4 |
с. Перелюб | -31 | -6,4 | -5,4 |
г. Петровск | -28 | -5,4 | -4,4 |
ст. Привольск, Вольского района (г. Вольск) |
-28 | -5,2 | -4,4 |
г. Пугачев | -29 | -5,7 | -4,8 |
г. Ртищево | -28 | -4,9 | -4,0 |
г. Саратов | -27 | -5,0 | -4,3 |
п. Степное | -28 | -5,3 | -4,4 |
г. Хвалынск | -29 | -5,1 | -4,1 |
с. Черкасское, Вольского района |
-29 | -5,0 | -4,1 |
г. Энгельс | -27 | -5,0 | -4,3 |
Таблица 3.2
Расчетная температура, относительная влажность и температура точки росы внутреннего воздуха помещений, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ 30494
Здания | Температура воздуха внутри здания tint, °C |
Относительная влажность внутри здания jint, % |
Температура точки росы td,°C |
1. Жилые, общеобразовательные и др. Общественные, кроме перечисленных в п. 2 и 3 |
20 | 50 | 9,3 |
2. Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов |
21 | 50 | 10,2 |
3. Детских дошкольных учреждений |
22 | 50 | 11,1 |
4. Для помещений кухонь, ванных комнат и плавательных бассейнов соответственно |
20 25 27 |
60 60 67 |
12 16,7 20 |
Примечание: Для зданий, не указанных в табл. 3.2, температуру воздуха внутри зданий tint, относительную влажность воздуха jint и соответствующую им температуру точки росы следует принимать согласно ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий.
Таблица 3.3
Градусо-сутки и продолжительность отопительного периода
Населенные пункты | Градусо-сутки Dd, °C.сут/продолжит. отопит. периода zht, сут |
||
Здания | |||
Жилые, школьные и др. общественные, кроме перечисленных в графах 3 и 4 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов- интернатов |
Дошкольных учреждений |
|
с. Александров Гай | 4813/191 | 5141/204 | 5345/204 |
г. Аркадак (п. Ростоши) |
5014/203 | 5406/218 | 5624/218 |
г. Аткарск | 5075/203 | 5447/217 | 5664/217 |
г. Балаково | 5034/199 | 5436/214 | 5650/214 |
г. Балашов | 4816/199 | 5155/213 | 5368/213 |
с. Балтай | 5346/208 | 5731/223 | 5954/223 |
г. Ершов | 5043/197 | 5427/212 | 5639/212 |
с. Золотое Красноармейского района |
4636/190 | 5002/205 | 5207/205 |
г. Калининск | 4816/199 | 5155/213 | 5368/213 |
р.п. Б.Карабулак | 5346/208 | 5731/223 | 5954/223 |
г. Красноармейск | 4636/190 | 5002/205 | 5207/205 |
г. Красный Кут | 4959/196 | 5334/210 | 5544/210 |
г. Маркс | 4970/198 | 5350/214 | 5564/214 |
г. Новоузенск | 4953/195 | 5309/209 | 5518/209 |
р.п. Озинки | 5191/202 | 5547/215 | 5762/215 |
п. Октябрьский городок Татищевского района |
5111/202 | 5461/215 | 5676/215 |
с. Перелюб | 5359/203 | 5676/215 | 5891/215 |
г. Петровск | 5334/210 | 5715/225 | 5940/225 |
ст. Привольск Вольского района (г. Вольск) |
5090/202 | 5436/214 | 5650/214 |
г. Пугачев | 5114/199 | 5521/214 | 5735/214 |
г. Ртищево | 5104/205 | 5475/219 | 5694/219 |
г. Саратов | 4950/198 | 5237/207 | 5444/207 |
п. Степное | 4959/198 | 5334/210 | 5544/210 |
г. Хвалынск | 4920/196 | 5296/211 | 5507/211 |
с. Черкасское Вольского района |
5050/202 | 5422/216 | 5638/216 |
г. Энгельс | 4950/198 | 5237/207 | 5444/207 |
Таблица 3.4
Средняя интенсивность суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м2, за отопительный период
Населенные пункты | Гор. Пов. |
Вертикальные поверхности с ориентацией на | ||||
С | СВ/СЗ | В/З | ЮВ/ЮЗ | Ю | ||
г. Ершов, с. Александров Гай, г. Балаково, г. Красноармейск, г. Красный Кут, г. Маркс, г. Новоузенск, р.п. Озинки, с. Перелюб, ст. Привольск Вольского района (г. Вольск), г. Пугачев, п. Степное, г. Хвалынск, г. Черкасское Вольского района |
1375 | 713 | 781 | 1084 | 1566 | 1800 |
г. Аркадак (п. Ростоши) г. Аткарск, г. Балашов, с. Балтай, г. Калининск, р.п. Б.Карабулак, п. Октябрьский городок Татищевского района, г. Петровск, г. Ртищево, г. Саратов, г. Энгельс, с. Золотое Красноармейского района |
1332 | 695 | 760 | 1033 | 1458 | 1670 |
Примечание к таблицам 3.1, 3.3 и 3.4. Для районов строительства, не указанных в таблицах, расчетные температуры наружного воздуха, градусосутки отопительного периода и интенсивность солнечной радиации следует принимать по наиболее близко расположенному пункту.
3.2.7. При расчетах энергетических параметров зданий согласно разделу 3.5 при определении площадей следует принимать следующие линейные размеры:
а) наружных стен:
1) в плане - по внутреннему периметру;
2) по высоте:
- на первом этаже: от поверхности пола второго этажа до поверхности, определяемой в зависимости от конструкции пола: по грунту - от поверхности пола; на лагах или по перекрытию над подпольем или подвалом - до нижней поверхности конструкции пола:
- на средних этажах - между поверхностями пола рассматриваемого этажа и пола следующего этажа;
- на верхнем этаже - от поверхности пола до верха конструкции перекрытия или покрытия;
б) проемов в стенах - по наименьшим строительным размерам;
в) потолка и пола - между осями внутренних стен и внутренней поверхностью наружных стен.
3.3. Требования по теплозащите здания в целом - потребительский подход
3.3.1. Проект здания в соответствии с требованиями СНиП 10-01 следует разрабатывать на основе требуемой величины удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление проектируемого здания qereq, кДж/(м2.°C.сут) [кДж/(м3.°C.сут)] согласно п. 3.3.2. Выбор величин приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов теплозащиты зданий следует начинать с минимально допустимых значений согласно пп. 3.3.3 и 3.3.4. Процеcc теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования п. 3.3.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 3.6.
3.3.2. Расчетный удельный (на 1 м2 полезной площади здания [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление проектируемого здания qedes, кДж/(м2.°C.сут) [кДж/м3.°C.сут] должен быть меньше или равен требуемому значению qereq, кДж/(м2.°C.сут) [кДж/(м3.°C.сут)] и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы теплоснабжения до удовлетворения условия
qereq >= qedes (3.1)
где
qereq - требуемый удельный расход тепловой энергии системой
теплоснабжения на отопление проектируемого здания от источника
теплоты, кДж/(м2.°C.сут) [кДж/(м3.°C.сут)], определяемый для
различных типов жилых и общественных зданий согласно таблице 3.5;
qedes - расчетный удельный расход тепловой энергии системой
теплоснабжения на отопление проектируемого здания,
кДж/(м2.°C.сут) [кДж/(м3.°C.сут)], определяемый согласно
подразделу 3.5.
Таблица 3.5
Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания qereq, кДж/(м2.°C.сут) [кДж/(м3.°C.сут)]
Типы зданий | Этажность зданий: | |||
1-3 | 4-5 | 6-9 | 10 и более | |
1. Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п. 1.2, кроме перечисленных в п. 2 и 3 этой таблицы |
240 [86] | 198 [72] | 172 [65] | 148 [58] |
2. Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов |
245 [68] | 226 [65] | 205 [58] | - |
3. Детских дошкольных учреждений |
252 [72] | - | - | - |
3.3.3. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций Romin, м2.°С/Вт, должно быть не менее значений, приведенных в п. 2.1* СНиП II-3 для первого этапа внедрения и градусосуток по табл. 3.3, и условий, определяемых по формуле:
n (tint - text)
Rоmin = --------------- (3.2)
Dtn х aint
где
n - коэффициент, принимаемый по табл. 3* СНиП II-3;
tint - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по
табл. 3.2;
text - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года,
°С, принимаемая по табл. 3.1;
Dtn - нормативный температурный перепад, °С, принимаемый по табл. 2*
СНиП II-3 в зависимости от вида здания и ограждающей конструкции;
aint - коэффициент теплообмена внутренней поверхности ограждающей
конструкции, Вт/(м2*°С), принимаемый по табл. 4 СНиП II-3.
Примечания
1. При определении минимально допустимого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле (3.2) следует принимать n = 1 и вместо text - расчетную температуру воздуха более холодного помещения; для теплых чердаков и подвалов (с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения) эту температуру следует принимать по расчету теплового баланса (но не менее плюс 2°С для подвалов при расчетных условиях и не более плюс 14°C для чердаков и подвалов).
2. Для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов с температурой воздуха в них tc большей text, но меньшей tint, коэффициент n следует определять по формуле n = (tint - tc) / (tint - text).
3.3.4. Требуемое сопротивление теплопередаче Roreq светопрозрачных конструкций и наружных дверей жилых зданий следует принимать:
- 0,54 м2.°C/Вт для окон, балконных дверей и витражей; 0,81 м2.°C/Вт для глухой части балконных дверей;
- 0,54 м2.°С/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого этажа;
- 1,2 м2.°С/Вт для входных дверей в одноквартирные здания и квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также ворот.
Требуемое сопротивление теплопередаче Roreq светопрозрачных конструкций общественных зданий должно быть не менее 0,51 м2.°C/Вт для окон, для фонарей - 0,43 м2.°C/Вт, для дверей не менее произведения 0,6 Roreq, где Roreq определяют для стен по формуле (3.2).
3.3.5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ror должно быть не менее минимально допустимого Romin или требуемого сопротивления теплопередаче Roreq, определяемого согласно пп. 3.3.3 и 3.3.4 соответственно.
3.3.6. 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 табл. 3.2.
Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже плюс 3°С при расчетных условиях.
3.3.7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий Gmr должна быть не более нормативных значений Gmreq, указанных в табл. 12* СНиП II-3.
3.3.8. Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций Rareq, м2.ч.Па/кг, следует определять согласно СНиП II-3 и указаниям п. 3.6.3.
3.3.9. Требуемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП II-3.
3.3.10. Поверхность пола жилых и общественных зданий должна иметь показатель теплоусвоения Uf, Вт/(м2.°С) не более нормативных величин, указанных в СНиП II-3.
3.3.11. 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 теплопередаче светопрозрачных конструкций Ror меньше 0,56 м2.°C/Вт и не более 25%, если Ror светопрозрачных конструкций 0,56 м2.°C/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 светопрозрачных конструкций в общественных зданиях следует определять по минимальным требованиям СНиП 23-05.
3.4. Поэлементные требования к теплозащите ограждающих конструкций - предписывающий подход
3.4.1. Наружные ограждающие конструкции здания согласно предписывающему подходу должны удовлетворять следующим требованиям по:
- минимально допустимому приведенному сопротивлению теплопередаче в соответствии с п. 3.4.2;
- минимальным допустимым температурам внутренней поверхности в соответствии с п. 3.3.6;
- максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений в соответствии с п. 3.3.7;
- показателю компактности здания не более величин согласно п. 3.5.1.
Процеcc теплотехнического проектирования ограждающих конструкций до удовлетворения требования п. 3.4.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу 3.6.
3.4.2. Приведенное сопротивление теплопередаче Ror для ограждающих конструкций должно быть не менее:
- значений, приведенных в п. 2.1* СНиП II-3 для градусосуток по табл. 3.3 согласно второму этапу внедрения для наружных непрозрачных ограждающих конструкций в зависимости от вида здания и помещения; для чердачных и цокольных перекрытий теплых чердаков и подвалов эти значения следует умножать на коэффициент n, определяемый согласно прим. 2 к п. 3.3.3;
- произведения 0,02 на разность температур воздуха между помещениями для внутренних ограждений, в случае, если разность температур равна или больше 6°С;
- значений, приведенных в п. 3.3.4 для светопрозрачных конструкций и входных дверей.
Приведенное сопротивление теплопередаче Ror для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений с проверкой условия п. 3.3.6 на участках в зонах теплопроводных включений.
Примечание. Допускается в конкретных конструктивных решениях наружных стен применение конструкции с приведенным сопротивлением теплопередаче (за исключением светопрозрачных) не более чем на 5% ниже указанных в п. 2.1* 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 (3.9), был не ниже значения Kmtr, определяемого согласно требованиям п. 2.1* СНиП II-3.
3.4.3. Требуемое сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций, а также показатель теплоусвоения пола следует определять согласно пп. 3.3.8-3.3.10 соответственно.
3.4.4. Площадь светопрозрачных ограждающих конструкций следует определять в соответствии с п. 3.3.11.
3.5. Теплоэнергетические параметры
3.5.1. Показатель компактности здания kedes следует определять по формуле
kedes = Aesum / Vh, (3.3)
где
Aesum - общая площадь наружных ограждающих конструкций, 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.
Расчетный показатель компактности здания kedes 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 и одноэтажных домов с мансардой;
- 1,1 для одноэтажных домов.
3.5.2. Расчетный удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания от источника теплоты qedes, кДж/(м2.°C.сут), [кДж/(м3.°C.сут)], следует определять по формуле
qedes = qhdes / hodes, (3.4)
где
qhdes - расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания,
кДж/(м2.°C.сут) [кДж/(м3.°C.сут)], определяемый по формулам
qhdes = 103 Qhy / (Ah.Dd) или [qhdes = 103 Qhy / (Vh.Dd)] (3.5)
Qhy - потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение
отопительного периода, определяемая согласно п. 3.5.3, МДж;
Ah - сумма площадей пола отапливаемых помещений здания, м2;
Vh - то же, что и в формуле (3.3), м3;
Dd - количество градусосуток отопительного периода, определяемое
согласно п. 3.2.3, °C.сут;
hodes - расчетный коэффициент энергетической эффективности системы
теплоснабжения здания, определяемый согласно разделу 4.
3.5.3. Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода Qhy, МДж, следует определять:
а) при автоматическом регулировании теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле
Qhy = [Qh - (Qint + Qs) n] bh, (3.6a)
б) при отсутствии автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления по формуле
Qhy = Qh bh, (3.6b)
где
Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции,
МДж, определяемые по формуле
Qh = 0,0864 KmЧ DdЧ Aesum, (3.7)
Km - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2.°С), определяемый
по формуле
Km = Kmtr + Kminf, (3.8)
Kmtr - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания,
Вт/(м2х°С), определяемый по формуле
Kmtr = b (Aw / Rwr + AF / RFr + Aed / Red r + n * Ac / Rcr +
n * Af / Rfr) / Aesum, (3.9)
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;
Aw, AF, Aed, Ac, Af - площадь соответственно стен, заполнений
светопроемов (окон, фонарей) наружных дверей
и ворот, покрытий (чердачных перекрытий),
цокольных перекрытий, м2;
Rwr, RFr, Redr , Rcr, Rfr - приведенное сопротивление теплопередаче
соответственно стен, заполнений светопроемов
(окон, фонарей), наружных дверей и ворот,
покрытий (чердачных перекрытий), цокольных
перекрытий;
полов по грунту - исходя из разделения их на
зоны со значениями сопротивления
теплопередаче согласно СНиП 2.04.05,
м2.°C/Вт;
n - коэффициент, принимаемый в зависимости от
положения наружной поверхности ограждающей
конструкции по отношению к наружному воздуху
согласно табл. 3* СНиП II-3; для покрытий
(чердачных перекрытий) теплых чердаков и
цокольных перекрытий подвалов с разводкой в
них трубопроводов систем отопления и горячего
водоснабжения по формуле примечания 2
п. 3.3.3;
Аesum - то же, что и в формуле (3.3);
Kminf - приведенный инфильтрационный (условный)
коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2.°С),
определяемый по формуле
Kminf = 0,28 c na bv х Vh х gaht k / Aesum, (3.10)
где
c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг.°C);
na - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период,
1/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;
bv - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий
наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных
принимать bv = 0,85;
Vh - то же, что в формуле (3.3), м3;
gaht - средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, кг/м3,
gaht = 353 / (273 + textav), (3.11)
textav - средняя температура наружного воздуха за отопительный период,
°С, определяемая по табл. 3.1;
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 и 1,0 - для одинарных окон, окон и
балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;
Aesum - то же, что в формуле (3.3);
Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода,
МДж, определяемые по формуле
Qint = 0,0864 qint х zht х Al, (3.12)
где
qint - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 отапливаемой площади
здания, Вт/м2, принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м2 для
жилых и административных зданий;
zht - средняя продолжительность отопительного периода, сут, принимаемая
по табл. 3.3;
Al - отапливаемая площадь здания, м2, равная площади пола всех
отапливаемых помещений здания; для жилых зданий - площадь жилых
помещений;
Qs - теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение
отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий,
ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле
Qs = tF kF (AF1I1 + AF2I2 + AF3I3 + AF4I4) + tscy kscy Ascy Ihor, (3.13)
где
tF, tscy - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема
соответственно окон и зенитных фонарей
непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по
проектным данным; при отсутствии данных - следует
принимать по табл. 3.6;
kF, kscy - 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 табл. 3.6;
AF1, AF2, AF3, AF4 - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно
ориентированных по четырем направлениям, м2;
Примечание. Для промежуточных направлений интенсивность солнечной радиации следует определять по интерполяции;
Ascy - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2;
I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период интенсивность
солнечной радиации на вертикальные поверхности,
соответственно ориентированные по четырем фасадам
здания, МДж/м2, принимается по табл. 3.4;
Ihor - средняя за отопительный период интенсивность
солнечной радиации на горизонтальную поверхность,
МДж/м2, принимается по табл. 3.4;
n - коэффициент, учитывающий способность ограждающих
конструкций помещений зданий аккумулировать или
отдавать тепло; рекомендуемое значение n = 0,8;
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 3.6
Значения коэффициентов затенения светового проема tF и tscy и относительного проникания солнечной радиации kF и kscy соответственно окон и зенитных фонарей
N п.п. | Заполнение светового проема |
Коэффициенты tF и tscy, kF и kscy |
|||
в деревянных или ПВХ переплетах |
в металлических переплетах |
||||
tF и tscy | kF и kscy | tF и tscy | kF и kscy | ||
1 | Двойное остекление с теплоотражающим покрытием на внутреннем стекле: - однокамерные стеклопакеты в одинарных переплетах - двойное остекление в спаренных переплетах - двойное остекление в раздельных переплетах |
0,8 0,75 0,65 |
0,57 0,57 0,57 |
0,9 0,85 0,8 |
0,57 0,57 0,57 |
2 | Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах |
0,5 | 0,83 | 0,7 | 0,83 |
3 | Однокамерные стеклопакеты и одинарное остекление в раздельных переплетах |
0,75 | 0,83 | - | - |
3.6. Процедура выбора уровня теплозащиты
3.6.1. Выбор уровня теплозащиты здания в целом выполняют в нижеприведенной последовательности:
а) выбирают требуемые климатические параметры согласно подразделу 3.2;
б) выбирают параметры воздуха внутри здания и условия комфортности в соответствии с ГОСТ 30494, согласно подразделу 3.2 и назначению здания;
в) разрабатывают объемно-планировочные и компоновочные решения здания, рассчитывают его геометрические размеры и показатель компактности kedes, добиваясь выполнения условия п. 3.5.1;
г) определяют согласно подразделу 3.3 требуемое значение удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания qereq в зависимости от типа здания и его этажности;
д) определяют требуемые сопротивления теплопередаче Roreq ограждающих конструкций (стен, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) согласно подразделу 3.3, исходя из минимально допустимых требований, и рассчитывают приведенные сопротивления теплопередаче Ror этих ограждающих конструкций, добиваясь выполнения условия Ror ? Roreq;
е) назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 2.08.01, СНиП 2.08.02 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 прил. 2;
з) выбирают систему теплоснабжения (новую или существующую) и определяют ее коэффициент энергетической эффективности hodes согласно проектным данным и указаниям раздела 4;
и) рассчитывают согласно подразделу 3.5 удельные расходы тепловой энергии на отопление здания qhdes и системой теплоснабжения на отопление здания qedes согласно п. 3.5.2 и сравнивают его с требуемым значением qereq. Расчет заканчивают в случае, если расчетное значение меньше или равно одному из требуемых на единицу площади или отапливаемого объема, установленному табл. 3.5;
к) если расчетное значение qedes больше требуемого qereq, то осуществляют перебор вариантов до достижения предыдущего условия. При этом используют следующие возможности:
1) изменение объемно-планировочного решения здания (размеров и формы);
2) повышение уровня теплозащиты отдельных ограждений здания;
3) выбор более эффективных систем теплоснабжения, а также отопления и вентиляции и способов их регулирования;
4) комбинирование предыдущих вариантов, используя принцип взаимозаменяемости.
3.6.2. Выбор уровня теплозащиты здания на основе поэлементных требований выполняют в нижеприведенной последовательности:
а) начинают проектирование согласно позициям (а-в) п. 3.6.1;
б) определяют согласно подразделу 3.4 требуемое сопротивление теплопередаче Roreq 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 теплопередаче Ror, добиваясь выполнения условия Ror ? Roreq;
г) проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований прил. 2;
д) рассчитывают удельное энергопотребление системой отопления здания qhdes согласно подразделу 3.5.
3.6.3. Светопрозрачные ограждающие конструкции следует подбирать по следующей методике:
а) требуемое сопротивление теплопередаче Roreq светопрозрачных конструкций следует устанавливать согласно п. 3.3.4. При этом выбор светопрозрачной конструкции следует осуществлять по значению приведенного сопротивления теплопередаче Ror, 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 светопрозрачной конструкции Ror больше или равно Roreq, то эта конструкция удовлетворяет требованиям норм;
б) при отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения Ror, приведенные в прил. 6* СНиП II-3. Значения Ror в этом приложении даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема b равно 0,75. При использовании светопрозрачных конструкций с другими значениями b следует корректировать значение Ror следующим образом: для конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами при каждом увеличении b на величину 0,1 следует уменьшать значение Ror на 5% и наоборот - при каждом уменьшении b на величину 0,1 следует увеличить значение Ror на 5%;
в) при проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности tint светопрозрачных ограждений и их несветопрозрачных элементов температуру tint следует определять согласно п. 3.3.6. Если в результате расчета окажется, что условия п. 3.3.6 нарушены при расчетных условиях, то следует выбрать другое конструктивное решение заполнения светопроема с целью обеспечения этих требований;
г) требуемое сопротивление воздухопроницанию Rareq, м2.ч/кг, светопрозрачных конструкций следует определять по формуле:
req 2/3
Ra = (1 / Gn) (Dp / Dpo), (3.14)
где
Gn - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции,
кг/(м2.ч), принимаемая по табл. 12* СНиП II-3 при Dp = 10 Па;
Dp - разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности
светопрозрачной конструкции, Па, определяемая согласно п. 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) cопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Ra, м2.ч/кг, определяют по формуле
Ra = (1 / Gs) (Dp / Dpo) n, (3.15)
где
Gs - воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2.ч),
при Dp = 10 Па, полученная в результате сертификационных
испытаний;
n - показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции,
полученный в результате сертификационных испытаний;
е) в случае Ra >= Rareq выбранная светопрозрачная конструкция удовлетворяет требованиям СНиП II-3 по сопротивлению воздухопроницанию.
В случае Ra < Rareq необходимо заменить светопрозрачную конструкцию и проводить расчеты по формуле (3.15) до удовлетворения требований СНиП II-3.
3.6.4. Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований СНиП II-3 по теплоустойчивости и паропроницаемости, обеспечивая, при необходимости, конструктивными изменениями выполнение этих требований.
3.6.5. Определяют категорию энергетической эффективности здания в соответствии с разделом 5.
4. Учет эффективности систем теплоснабжения
Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и теплоснабжения здания hodes следует определять по формуле
hodes = (h1 e1)(h2 e2)(h3 e3), (4.1)
где
h1 - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;
e1 - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах
отопления зданий;
h2 - расчетный коэффициент теплопотерь квартальных сетей и оборудования
тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
e2 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования
тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;
h3 - расчетный коэффициент теплопотерь тепловых сетей и оборудования
системы централизованного теплоснабжения от источника теплоснабжения
до теплового или распределительного пункта;
e3 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования
системы централизованного теплоснабжения от источника теплоснабжения
до теплового или распределительного пункта.
Значения коэффициентов, входящих в формулу (4.1), следует принимать с учетом требований СНиП 2.04.07 и по данным проекта осредненными за отопительный период.
При отсутствии данных о системах централизованного теплоснабжения hodes, а также при децентрализованном теплоснабжении принимают равным: 0,5 - при подключении здания к существующей системе централизованного теплоснабжения; 0,85 - при подключении здания к автономной крышной или модульной котельной на газе; 0,65 - при подключении здания к прочим системам теплоснабжения.
5. Контроль теплотехнических и энергетических показателей
5.1. Контроль теплотехнических и энергетических показателей при проектировании и экспертизе проектов теплозащиты зданий на их соответствие настоящим нормам следует выполнять с помощью энергетического паспорта согласно разделу 6.
5.2. Контроль теплотехнических и энергетических показателей при эксплуатации зданий и оценка соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует осуществлять путем экспериментального определения основных показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.
5.3. Сертификация элементов теплозащиты и всей системы теплозащиты здания в целом осуществляется на основании: комплекта организационно-методических документов системы сертификации, утвержденного постановлением Госстандарта России от 17 марта 1998 года N 11, включающего РДС 10-231, РДС 10-232; СНиП 10-01; "Номенклатуры продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации в области строительства с 1 октября 1998 г.", утвержденной постановлением Госстроя России от 29 апреля 1998 года N 18-43 "Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве".
5.4. Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТ 7076, ГОСТ 30256, ГОСТ 30290, ГОСТ 23250, ГОСТ 25609, ГОСТ 21718, ГОСТ 24816, ГОСТ 25898, ГОСТ 7025, ГОСТ 17177. При определении расчетных значений теплофизических показателей материалов теплозащиты согласно п. 3.2.5 в аккредитованных Госстроем России испытательных лабораториях следует пользоваться методикой стандартных испытаний, разработанной НИИСФ.
5.5. 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: ГОСТ 26253, ГОСТ 26254, ГОСТ 26602, ГОСТ 25891, ГОСТ 25380, ГОСТ 26629.
5.6. Согласно ГОСТ Р 1.0 и СНиП 10-01 добровольной сертификации подлежат здания, построенные по проектам повторного применения, индустриально изготавливаемые здания и типовые индустриальные ограждающие конструкции для этих зданий с целью установления их соответствия нормативным требованиям и присвоения зданию категории энергетической эффективности.
5.7. Категория энергетической эффективности здания присваивается по данным натурных теплотехнических испытаний после гарантийного периода, установленного ВСН 58-88(р). Присвоение категории уровня энергетической эффективности производится по степени снижения или повышения удельного расхода энергии на отопление здания qh (полученного в результате испытаний и нормализованного в соответствии с расчетными условиями) в сравнении с расчетным по данным нормам в соответствии с табл. 5.1.
Таблица 5.1
Категории энергетической эффективности зданий
Категория энергетической эффективности здания |
Отклонения от расчетного удельного расхода тепловой энергии qh здания, % |
1 - низкая 2 - нормальная 3 - повышенная |
от плюс 11 до плюс 1 от 0 до минус 9 от минус 10 и ниже |
5.8. При энергопотреблении здания qh, соответствующем категории энергетической эффективности "повышенная" согласно п. 5.7, подрядные и другие организации, участвовавшие в его проектировании и строительстве, а также предприятия-изготовители энергоэффективной продукции, способствовавшие достижению этого уровня, следует экономически стимулировать в порядке, устанавливаемом законодательством и решениями Правительства Саратовской области.
6. Требования к энергетическому паспорту здания
6.1. Общая часть
6.1.1. Энергетический паспорт здания предназначен для подтверждения соответствия показателей энергосбережения и энергетической эффективности здания по теплотехническим и энергетическим критериям, установленным СНиП 10-01 и в настоящем документе, путем использования его показателей в процессе разработки проектной и технической документации, при экспертизе проекта, ГАСК'е и контроле фактических показателей при эксплуатации здания.
6.1.2. Энергетический паспорт следует заполнять при разработке проектов новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий, а также в процессе эксплуатации построенных зданий. С его помощью обеспечивается последовательный контроль качества при проектировании, строительстве и эксплуатации здания.
6.2. Основные положения
6.2.1. Энергетический паспорт здания следует заполнять:
- на стадии разработки проекта после привязки к условиям конкретной площадки - проектной организацией;
- на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию - организациями, имеющими аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории строительной продукции (по параметрам, определяющим теплотехническую и энергетическую эффективность);
- на стадии эксплуатации - организацией, эксплуатирующей здание, после годичной эксплуатации здания.
6.2.2. Для существующих зданий теплоэнергетический паспорт здания следует разрабатывать по заданиям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда и зданий общественного назначения. При этом на здания, исполнительная документация на строительство которых не сохранилась, энергетические паспорта здания составляются на основе материалов Бюро Технической Инвентаризации, натурных технических обследований и измерений, выполняемых квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на выполнение соответствующих работ.
6.2.3. Для жилых зданий с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в нижних этажах энергетические паспорта следует составлять раздельно по жилой части и каждому встроенно-пристроенному нежилому блоку; для встроенных нежилых помещений в первый этаж жилых зданий, не выходящих за проекцию жилой части здания, энергетический паспорт составляется как для одного здания.
6.2.4. Энергетический паспорт рекомендуется заполнять при добровольной сертификации зданий согласно РДС 10-231 и РДС 10-232 и п. 5.6.
6.2.5. 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 5.
6.2.6. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта здания несет проектная организация, осуществляющая его заполнение в процессе проектирования, или организация, оформляющая энергетический паспорт эксплуатируемого здания.
6.2.7. Несоответствие энергетических характеристик здания и его элементов требованиям СНиП РФ и настоящим нормам может являться основанием для подачи собственником или эксплуатирующей организацией судебного иска к организации-заказчику или генеральному подрядчику о возмещении ущерба.
6.2.8. Энергетический паспорт гражданского здания не предназначен для расчетов за коммунальные и другие услуги, оказываемые владельцам зданий, квартиросъемщикам и владельцам квартир.
6.2.9. Энергетический паспорт следует составлять в 4 экземплярах. Один экземпляр должен храниться в проектной организации, второй - в папке ГАСК, третий экземпляр передается заказчику, в дальнейшем - собственнику, четвертый - организации, эксплуатирующей здание.
6.3. Состав показателей энергетического паспорта
6.3.1. Энергетический паспорт здания должен содержать сведения о:
общей информации о проекте;
расчетных условиях;
функциональном назначении и типе здания;
объемно-планировочных и компоновочных показателях здания;
расчетных энергетических показателях здания, в том числе:
- теплотехнические показатели;
- энергетические показатели;
- сопоставление с нормативными требованиями;
рекомендациях по повышению энергетической эффективности здания;
результатах измерения энергопотребления и уровня теплозащиты здания после годичного периода его эксплуатации;
установлении категории энергетической эффективности здания согласно разделу 5.
6.3.2. Здания следует различать по функциональному назначению - на жилые и общественные (отдельно стоящие или пристраиваемые к другим зданиям), по типу - малоэтажные до трех этажей включительно и многоэтажные и по конструктивным решениям - крупнопанельные железобетонные, монолитные, кирпичные, деревянные и др.
6.3.3. 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 2.01.01, ГОСТ 30494, настоящим нормам и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.
6.3.4. Объемно-планировочные и компоновочные параметры здания должны содержать данные о геометрических параметрах здания (строительном объеме, 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), о коэффициентах остекленности фасада здания и компактности здания, сведения о компоновочных решениях.
6.3.5. 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 неотапливаемыми подвалами и подпольями, входных дверей и ворот), о требуемом удельном расходе тепловой энергии системами отопления и теплоснабжения здания. Нормируемые величины следует принимать согласно СНиП II-3 и настоящим нормам.
6.3.6. Расчетные теплотехнические показатели здания должны содержать данные о приведенном сопротивлении теплопередаче и сопротивлении воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций (стен по продольным фасадам и торцевым фасадам, окон и наружных дверей, покрытий, чердачных перекрытий, 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.
6.3.7. Расчетные энергетические показатели здания должны содержать данные о потребности тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, об удельном расходе тепловой энергии на отопление на один м2 полезной площади (или на один м3 отапливаемого объема) здания, приходящемся на одни градусосутки, и об удельном расходе тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания.
6.3.8. Результаты измерений теплотехнических и энергетических показателей согласно подразделу 3.6 должны содержать данные о фактических значениях величин, поименованных в пп. 6.3.5-6.3.7. Результаты фактических измерений должны быть приведены к расчетным условиям.
6.3.9. Энергетический паспорт должен содержать проверку проектных и эксплуатационных показателей, поименованных в пп. 6.3.5-6.3.7, на соответствие их нормативным требованиям. По результатам измерений энергопотребления здания следует установить категорию энергетической эффективности согласно разделу 5.
6.3.10. 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 "пониженной" категории энергетической эффективности - организацией, эксплуатирующей здание.
6.4. Форма и пример заполнения энергетического паспорта здания
Десятиэтажное 3 секционное жилое здание (проект N 2181-5В2-5) предназначено для строительства в г. Саратове. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее количество квартир - 108. Стены здания кирпичные с наружной теплоизоляцией, окна с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак - теплый, покрытие - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Подвал - с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения.
См. форму энергетического паспорта здания в редакторе MS-Word
Общая информация о проекте
Дата заполнения (число, м-ц, год) |
|
Адрес здания | г. Саратов |
Разработчик проекта | Саратовгражданпроект |
Адрес и телефон разработчика | г. Саратов, 410002, Бабушкин взвоз, 1 т. 263-759, 263-507 |
Шифр проекта | 2181-5В2-5 |
Расчетные условия
Наименование расчетных параметров |
Обозначения | Ед. измер. | Величина | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Расчетная температура внутреннего воздуха Расчетная температура наружного воздуха Расчетная температура теплого чердака Расчетная температура "теплого" подвала Продолжительность отопительного периода Средняя температура наружного воздуха за отопительный период Градусосутки отопительного периода |
tin text tcint tfint zht textav Dd |
°C °C °C °C сут °C °C.сут |
20 -27 14 2 198 -5,0 4950 |
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания | ||
8. | Назначение | жилое |
9. | Размещение в застройке | отдельно стоящее |
10. | Тип | многоэтажное, 10 эт. |
11. | Конструктивное решение | кирпичное, стены с наружной теплоизоляцией |
N | Показатель | Обозначе- ние и размер- ность показателя |
Норматив- ное значение показателя |
Расчетное (проектное) значение показателя |
Фактическое значение показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объемно-планировочные параметры здания | |||||
12. | - общая площадь наружных ограждающих конструкций здания в т.ч.: стен по продольным фасадам (и зданий башенного типа) торцевых стен многосекционных зданий окон входных дверей покрытия (совмещенного покрытия, конструкций теплого чердака, перекрытия холодного чердака) перекрытия 1-го этажа (пола по грунту) |
Ae sum, м2 Aw, м2 Aw, м2 AF, м2 Aed, м2 Ac, м2 Af, м2 |
- - - - - - - - - |
8539,3 4171,1 701,4 1308 22 1168,4 1168,4 |
|
13. | - площадь отапливаемых помещений |
Ah, м2 | - | 10515,6 | |
14. | - полезная площадь |
Ah, м2 | - | 10515,6 | |
15. | - жилая площадь | Ar, м2 | - | 6309,4 | |
16. | - отапливаемый объем |
Vh, м3 | - | 32341,3 | |
17. | - коэффициент остекленности фасада здания |
p | 0,18 | 0,21 | |
18. | - показатель компактности здания |
kedes | 0,29 | 0,264 |
Энергетические показатели
Теплотехнические показатели | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19. | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений - стен по продольным фасадам (и зданий башенного типа) - торцевых стен многосекционных зданий - окон и балконных дверей - входных дверей - покрытий (совмещенного покрытия, конструкций теплого чердака, перекрытия холодного чердака) - перекрытия 1 этажа (пола по грунту) |
Ror, м2.°C/Вт Rw Rw RF Red Rc Rf |
3,13 3,13 0,52 1,2 4,67 4,13 |
2,8 2,8 0,55 1,2 4,67 4,13 |
|
20. | Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания |
Kmtr, Вт/(м2.°C) |
- | 0,618 | |
21. | Воздухопроницае- мость наружных ограждений - стен по продольному фасаду (и зданий башенного типа) - торцевых стен многосекционных зданий - окон и балконных дверей - покрытий (чердачных перекрытий) - перекрытия 1 этажа (пола по грунту) |
Gm, кг/(м2.ч) Gmw Gmw GmF Gmc Gmf |
0,5 0,5 6 0,5 0,5 |
0,5 0,5 6 0,5 0,5 |
|
22. | Кратность воздухообмена |
na, 1/ч | 0,689 | ||
23. | Приведенный (условный) инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания |
Kminf, Вт/(м2.°C) |
- | 0,654 | |
24. | Общий коэффициент теплопередачи здания |
Km, Вт/(м2.°C) |
- | 1,272 | |
Теплоэнергетические показатели | |||||
25. | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период |
Qh, МКДж |
- | 4645260 | |
26. | Удельные бытовые тепловыделения в здании |
qint, Вт/м2 |
не менее 10 |
12 | |
27. | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период |
Qint, МДж |
- | 1295233 | |
28. | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период |
Qs, МДж |
- | 601880 | |
29. | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |
Qhy, МДж |
- | 3534152 | |
30. | Удельный расход тепловой энергии на отопление здания |
qhdes, кДж/ (м2 °C.сут) |
- | 67,90 | |
31. | Коэффициент энергетической эффективности системы теплоснабжения здания от источника теплоты (расчетный) |
ho | - | 0,5 | |
32. | Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания от источника теплоты (расчетный) |
qedes, кДж/ (м2.°C. сут) |
- |
135,80 |
Сопоставление с нормативными требованиями | |||
33. | Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания, qereq кДж/(м2.°C.сут) |
148 |
|
34. | Соответствует ли проект здания нормативному требованию |
Да | |
35. | Категория энергетической эффективности |
"нормальная" | |
36. | Дорабатывать ли проект здания? |
Нет |
Рекомендации по повышению энергетической эффективности | |
37. | Рекомендуем: - - |
38. | Паспорт заполнен | |
Организация | ||
Адрес и телефон | ||
Ответственный исполнитель |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.