Система нормативных документов в строительстве 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система нормативных документов в строительстве



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Нормативы по теплозащите зданий

Дата введения 16 февраля 2000 года

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, осуществляющим 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.

2.3. 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 (TCH 23-304-9) «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 2560-83 «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».

ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ.

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 обеспечение 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.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ.

3.2.1. Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период , °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, °С·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) с 0, кДж/(кг·°С);

- коэффициент паропроницаемости m, мг/(м·ч·Па) или сопротивление паропроницанию Ryr2·ч·Па/мг;

- воздухопроницаемость G, кг/(м2·ч) или сопротивление воздухопроницанию Rа, м2·ч·Па/кг или м2·ч/кг (для окон и балконных дверей при = 10 Па);

- коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью ограждения r 0.

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, проведенных 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  за отопительный период.

 

Расчетные температуры наружного воздуха, °С

   

средней  за отопительный период для зданий

Населенные пункты наиболее холодной пятидневки text Жилых. общеобразовательных 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. Ростоши) -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
г. 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 -4,0
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.

  Температура Относительная Температура
Здания воздуха внутри влажность внутри точки росы
  здания tint, °С здания j int, % td, °С
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 11.2
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 j int 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.

 

Градусо-сутки D d, °С·сут/продолжит. отопит. периода zht,. сут

 

Здания

Населенные пункты Жилые, школьные и др. общественные. кроме перечисленных в графах 3 и4 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
г. Балтай 5346/208 5731/223 5954/223
г. Ершов 5043/197 5427/212 5639/212
с. Золотое, Красноармейского р-на 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/3 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, с. 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.

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 , кДж/(м2·°С·сут)[кДж/(м3·°С·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. Процесс 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 , кДж/(м2·°С·сут)[кДж/м3·°С·сут], должен быть меньше или равен требуемому значению , кДж/(м2·°С·сут)[кДж/(м3·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы теплоснабжения до удовлетворения условия

                                                  (3.1)

где  - требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление проектируемого здания от источника теплоты, кДж/(м2·°С·сут)[кДж/(м3·°С·сут)], определяемый для различных типов жилых и общественных зданий согласно таблице 3.5;

 - расчетный удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление проектируемого здания, кДж/(м2·°С·сут)[кДж/(м3·°С·сут)], определяемый согласно подразделу 3.5.

Таблица 3.5

Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания , кДж/(м2·°С·сут)[кДж/(м3·°С·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 , 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:

                                               (3.2)

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;

D tn - нормативный температурный перепад, °С, принимаемый по табл. 2* СНиП II-3 в зависимости от вида здания и ограждающей конструкции;

a int - 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 п = 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 °С 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 п следует определять по формуле .

3.3.4. Требуемое сопротивление теплопередаче  светопрозрачных конструкций и наружных дверей жилых зданий следует принимать:

- 0,54 м2·°С/Вт для окон, балконных дверей и витражей; 0,81 м2·°С/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  светопрозрачных конструкций общественных зданий должно быть не менее 0,51 м2·°С/Вт для окон, для фонарей - 0,43 м2·°С/Вт, для дверей не менее произведения 0,6· , где  определяют для стен по формуле (3.2).

3.3.5. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  должно быть не менее минимально допустимого  или требуемого сопротивления теплопередаче , 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  должна быть не более нормативных значений , указанных в табл.12* СНиП II-3.

3.3.8. Требуемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций - , м2·ч·Пa/кг, следует определять согласно СНиП II-3 и указаний 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 Yf, 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  меньше 0,56 м2·°С/Вт и не более 25 %, если  светопрозрачных конструкций 0,56 м2·°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 светопрозрачных конструкций в общественных зданиях следует определять по минимальным требованиям СНиП 23-05.

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.

Процесс теплотехнического проектирования. ограждающих конструкций до удовлетворения требования п.3.4.2 рекомендуется осуществлять согласно подразделу3.6.

3.4.2. Приведенное сопротивление теплопередаче  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 п, 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  для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнении 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 , определяемого согласно требований 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 сп.3.3.11.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 35; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.40.43 (0.064 с.)