Светопрозрачные ограждающие конструкции 3 страница
Температура точки росы определяется влагосодержание воздуха чердака
где
рассчитывается парциальное давление водяного пара воздуха в теплом чердаке
по таблицам парциального давления насыщенного водяного пара согласно приложению С определяется температура точки росы Полученное значение 9.2.6 Пример расчета приведен в приложении Т.
9.3 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДВАЛОВ
9.3.1 Технические подвалы (техподполье) - это подвалы при наличии в них нижней разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы водоснабжения и канализации. Расчет ограждающих конструкций техподполий следует выполнять в приведенной в 9.3.2-9.3.6 последовательности. 9.3.2 Нормируемое сопротивление теплопередаче 9.3.3 Определяют приведенное сопротивление теплопередаче Для неутепленных полов на грунте в случае, когда материалы пола и стены имеют расчетные коэффициенты теплопроводности Таблица 13 - Приведенное сопротивление теплопередаче
Для утепленных полов на грунте в случае, когда материалы пола и стены имеют расчетные коэффициенты теплопроводности 9.3.4 Нормируемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия над техподпольем
где
9.3.5 Температуру воздуха в техподполье
где
Если 9.3.6 Проверяют по формуле (4) #M12291 1200035109СНиП 23-02#S полученное расчетом нормируемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия на удовлетворение требования по нормируемому температурному перепаду для пола первого этажа, равному 9.3.7 Пример расчета приведен в приложении Т.
9.4 СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Светопрозрачные ограждающие конструкции подбирают по следующей методике. 9.4.1 Нормируемое сопротивление теплопередаче 9.4.2 Выбор светопрозрачной конструкции осуществляется по значению приведенного сопротивления теплопередаче 9.4.3 При отсутствии сертифицированных данных допускается использовать при проектировании значения 9.4.4 Суммарная площадь окон жилых зданий должна быть не более 18% (для общественных - не более 25%) суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций, если приведенное сопротивление теплопередаче окон меньше: 0,51 м 9.4.5 При проверке требования по обеспечению минимальной температуры на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений температуру
9.5 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ОСТЕКЛЕННЫХ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ
9.5.1 При остеклении лоджий и балконов образуется замкнутое пространство, температура которого формируется в результате воздействия его ограждающих конструкций, среды помещения здания и наружных условий. Температура внутри этого пространства определяется на основе решения уравнения теплового баланса остекленной лоджии или балкона (далее - лоджии).
где
9.5.2 Температуру воздуха внутри остекленной лоджии
9.5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче системы ограждающих конструкций остекленной лоджии, разделяющих внутреннюю и наружную среды: стен
где
9.5.4 Пример расчета приведен в приложении У.
10 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
10.1 Повышение энергетической эффективности существующих зданий следует осуществлять при капитальном ремонте, реконструкции (модернизации, санации), расширении и функциональном переназначении помещений (далее - реконструкция) существующих зданий в соответствии с требованиями 10.2 и с учетом требований #M12293 0 871001224 4291609043 4043645392 12 2818778555 1301148883 2685059051 3363248087 1280084117ВСН 58(р)#S и #M12293 1 901707779 4291609043 663200713 12 2299495579 1301148883 2685059051 3363248087 1653019659ВСН 61(р)#S, за исключением случаев, предусмотренных в #M12291 1200035109СНиП 23-02#S. При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых объемов) требования настоящих норм распространяются на изменяемую часть здания. 10.2 Требования #M12291 1200035109СНиП 23-02#S считаются выполненными, если фактическое приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания составляет не менее 90% значений, установленных в таблице 4 #M12291 1200035109СНиП 23-02#S, либо расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление существующего здания или его изменяемой части, определяемое согласно приложению Г #M12291 1200035109СНиП 23-02#S, не превышает нормируемых величин, установленных в таблицах 8 и 9 #M12291 1200035109СНиП 23-02#S. 10.3 Проект реконструкции зданий следует разрабатывать согласно требованиям раздела 6 #M12291 1200035109СНиП 23-02#S. При этом для существующего здания по данным проекта и/или натурных обследований следует определить расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление, рассматривая влияние отдельных составляющих на тепловой баланс и выделяя основные элементы теплозащиты, где происходят наибольшие теплопотери. Затем для выбранных элементов теплозащиты и системы отопления и теплоснабжения следует разработать конструктивные и инженерные решения, обеспечивающие нормируемые значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания. 10.4 Расчетная величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания может быть снижена, следуя указаниям 7.7. 10.5 Выбор мероприятий по повышению тепловой защиты 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 более дешевых вариантов ограждающих конструкций. Если при увеличении теплозащиты этих видов ограждающих конструкций не удается достигнуть нормируемого значения удельного расхода энергии согласно #M12291 1200035109СНиП 23-02#S, то следует дополнительно применять другие более дорогие варианты утепления, замены или комбинации вариантов до достижения указанного требования. 10.6 При замене светопрозрачных конструкций на энергоэффективные согласно #M12291 1200035109СНиП 23-02#S следует предусматривать необходимый воздухообмен помещений зданий. 10.7 При разработке конструктивных решений по увеличению теплозащиты непрозрачных ограждающих конструкций, как правило, следует руководствоваться указаниями раздела 8 настоящего документа и, при необходимости, предусматривать пароизоляционные слои в соответствии с требованиями #M12291 1200035109СНиП 23-02#S. 10.8 При надстройке здания дополнительным этажом (этажами) и выборе объемно-планировочного решения рекомендуется с энергетической точки зрения применять мансардные этажи, так как они потребляют на 30-40% меньше тепловой энергии на отопление, чем этажи с вертикальными стенами при одинаковой отапливаемой площади.
11 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ
11.1 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
11.1.1 При проектировании ограждающих конструкций с учетом их теплоустойчивости необходимо руководствоваться следующими положениями: теплоустойчивость конструкции зависит от порядка расположения слоев материалов; величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха наличие в конструкции ограждения воздушной прослойки увеличивает теплоустойчивость конструкции. В замкнутой воздушной прослойке целесообразно устраивать теплоизоляцию с теплоотражающей поверхностью; слои конструкции, расположенные между вентилируемой наружным воздухом воздушной прослойкой и наружной поверхностью ограждающей конструкции, должны иметь минимально возможную толщину. Наиболее целесообразно выполнять эти слои из тонких металлических или асбестоцементных листов. 11.1.2 Теплоустойчивость ограждающей конструкции здания должна соответствовать требованиям #M12291 1200035109СНиП 23-02#S; для этого определяют нормируемую амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
где 11.1.3 Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха
где
где Величину 11.1.4 Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха
где
|