Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Термографический контроль энергоэффективности зданий. Учебное пособие
.pdf
информация, включающую указание места, где находится проблема, диагноз и
предполагаемые действия для исправления. Термографист предоставляет ключевую
информацию по результатам тепловизионного обследования, которую можно совместить с
результатами других обследований или испытаний, с расписанием проведения обслуживания
или ремонта, а так же анализ расходов перед выдачей заключения.
Отчеты могут иметь разный вид и содержать различные данные. Однако все они
должны содержать следующую информацию:
ФИО термографиста;
марка и серийный номер тепловизора (с датой его последней калибровки);
необходимая информация об окружающих условиях (скорость и направление ветра,
осадки, влажность, температура окружающего воздуха);
наименование и место расположения оборудования и обследуемых или проверяемых
компонентов;
параметры настроек прибора, такие как коэффициент излучения и настройки
температуры фона;
тепловизионные изображения обследованного объекта и его компонентов в видимой
зоне спектра;
рекомендации по повторному проведению обследования для подтверждения
результатов ремонта оборудования
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Класс энергетической эффективности многоквартирного дома определяется по
результатам:
- оценки архитектурных, функционально – технологических, конструктивных и
инженерно – технических решений, реализованных в здании;
- установления показателей, характеризующих годовые удельные величины расхода
энергетических ресурсов, в том числе с использованием инструментальных или расчетных
методов;
- величины отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода
энергетических ресурсов от нормируемого уровня, устанавливаемого требованиями
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
2. Оценка архитектурных , функционально-технологических, конструктивных и
инженерно – технических решений, реализованных в здании, устанавливается на основании
проектной документации, а также посредством натурного обследования
3. Класс энергетической эффективности определяется после сопоставления
полученной величины отклонения с таблицей класса энергетической эффективности
многоквартирных домов.
4. При определении класса энергетической эффективности с использованием
проектной документации учитывается, в том числе, заключение государственной экспертизы
проектной документации.
5. Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквартирных домов
определяется исходя из фактических показателей удельного годового расхода тепловой
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия
требованиям энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
31

6. Класс энергетической эффективности обозначается латинскими буквами.
Обозначение
класса
Наименование класса
энергетической
эффективности
<*> Величина отклонения значения
удельного расхода тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение здания от нормируемого
уровня, %
Для новых и реконструируемых зданий
А
Наивысший
Менее – 45
В++
Повышенные
От -36 до -45 включительно
B+
От -26 до -35 включительно
В
Высокий
От -11 до -25 включительно
С
Нормальный
От +5 до -10 включительно
Для существующих зданий
D
Пониженный
От +6 до +50 включительно
E
Низший
Более +50
Название
Основные характеристики
Теплозащитные
свойства
Сфера
применимости
Панели
строительные
«Изора»
Конструкция типа
«сэндвич»: с обеих сторон
утеплителя из
пенополистирола
(EPS)приклеиваются листы
тонколистовой стали с
пластиковым покрытием,
нержавеющей стали,
алюминия или
строительные плиты из другого
материала. Небольшой
вес, долговечность,
пожаробезопасность,
экологичность. Ширина 1200
мм. максимальная длина
12000мм, толщина от 25-225мм.
Высокая
теплоизолирующая
способность панелей
типа «Изора»
сохраняется на
протяжении многих лет
и обусловлена
структурой
пенополистирола
(EPSRS) с закрытыми
порами
В
многоэтажном
и малоэтажном
строительстве,
в
промышленнос
ти и сельском
хозяйстве
Обозначения и наименования классов энергетической эффективности указаны в таблице,
приведенной ниже.
Таблица 1
Классы энергетической эффективности многоквартирных домов
4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ
Эффективность теплозащиты фасадов
Таблица 2
32

Продолжение табл. 2
Название
Основные характеристики
Теплозащитные
свойства
Сфера
применимости
Конструк-
ции
панельные
Многослойная конструкция
толщиной около 200мм,
состоящая из
деревянного каркаса с
утеплителем из
минеральной ваты,
пароизоляцией и
обшивкой наружной
поверхности ЦСП или фанерой
повышенной; влагостойкости.
Внутренняя поверхность
обшивается гипсокартоном,
1м
2
весит при этом 25кг
Панель толщиной
500мм по
своей
теплоэффективности
равна кирпичной
кладке толщиной
1300мм
В коттеджном
строительстве,
при
возведении
мансард
Панели
стеновые
Бетон-утеплитель
(пенополистирол,
минеральная вата), бетон;
внутренняя поверхность
панелей выполняется
готовой под чистовую отделку;
выпускается до 4м высотой,
до 12м длиной, 320мм
толщиной
По
уровню
энергосбережения
панели
соответствуют ГОСТу
и европейским
требованиям
Малоэтажное
строительство
Технологи
я
«Блюмакс»
«Блюмакс» - технология,
позволяющая возводить
монолитные бетонные
стены одновременно с
двойной
теплоизоляцией.
Элементы конструкции
несъемной опалубки состоят
из двух панелей спиленного
полистирола, соединенных
между собой высокопрочными
пластиковыми связями, внутри
блоков эти связи имеют пазы
для установки арматуры
согласно инженерным
расчетам. Простота
обращения и малый вес
элементов (самый
большой блок имеет
размеры 1220x318x425мм и
весит 2.8кг) определяют
различные варианты
создания формы дома
Стены дома
отлично сохраняют
тепло: коэффициент
теплоизоляции 2,8,
что соответствует
кирпичной кладке
толщиной три
кирпича (75см)
Многоэтажное
строительство
33

Окончание табл. 2
Название
Основные характеристики
Теплозащитные
свойства
Сфера
применимости
Стена
теплоэф-
фективная
Состоит из несущего слоя
рядовых стеновых камней.
утеплителя (минеральной
ваты или
пенополистирола) и
облицовочного камня, По
расчетам экономистов,
теплоэффективная стена
получается дешевле,
утеплителя, в чем
кирпичная, в 2 раза, а расход
цемента при кладке бетонных
камней значительно ниже.
Конструкция стены
типа«сэндвич»,
толщиной всего 380мм,
позволяет обеспечить
сопротивление
теплопередаче,
соответствующее
требованиям
СНиПа. Увеличивая
толщину в зависимости
от назначения
здания, имеется
возможность увеличить
показатели
сопротивления
теплопередаче
В
многоэтажном
(до 13 этажей)
и коттеджном
строительстве
Технологи
я по
словацком
у варианту
Конструкция создается
на строительной площадке из
древесно- наклеенной на них
толщиной 750мм теплоизоляцией
(пенополистирол), создается
несъемная опалубка, которая
заливается бетоном, выполняется
частичное армирование для
придания жесткости. Толщина
стен около 400мм
Толщина стен 400мм
равноценна
по теплосбережению
кирпичной кладке
толщиной 750мм
Многоэтажное
(до 12 этажей)
и коттеджное
строительство
5. ПРИМЕР РАСЧЕТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
1. Жилое здание в г. Москве и в Г. Самаре. Стены из глиняного обыкновенного
кирпича толщиной 380 мм утеплены минераловатной плитой. С внутренней стороны стены
оштукатурены цементно-известковым раствором толщиной 20 мм, а с наружной стороны
- тонкослойной декоративной штукатуркой с клеевым слоем общей толщиной
8 мм. Рассчитать толщину теплоизоляционного слоя.
1- цементно-известковая штукатурка
2- основание (кирпичная кладка)
3- клеевой слой
4- теплоизоляционный слой
5- декоративно-защитный финишный слой
2. Конструкция стены:
= 0,87 Вт/(м·
= 0,70Вт/(м·°С);
= 0,81 Вт/(м·
= 0,70Вт/(м·°С);
= 0,87 Вт/(м·°С), δ
= 0,70Вт/(м·°С);
= 0,048 Вт/(м·°С),
= 0,045 Вт/(м·°С);
= 0,87 Вт/(м·
= 0,70Вт/(м·°С).
34
°
С), δ
°
С), δ
°
С), δ
= 0,02 м,
ц/и.ш.
= 0,38 м,
к.к.
= 0,003 м,
к.с.
= 0,008 м,
т.ш.

Примечание к указанным значениям конструкции стены:
и
коэффициенты теплопроводности 1, Вт/( м
- показатели, соответственно, для Г. Москвы и г. Самары.Расчетные
0
С), приняты по СП 23-101-2004 (Табл. Д1);
Рис.12. Схема конструкции стены
3. Требуемое сопротивление теплопередаче стены является функцией числа градусо-
суток отопительного периода (Д
где t
- расчетная температура внутреннего воздуха жилых помещений равна 20°С
int
):
d
Д
= t
- tht) · Zht,
d
int
[ГОСТ 30494-96].
Для Москвы и Самары tht, Zht - средняя температура (-3,1°С и -5,2°С) и
продолжительность (214 сут. И 204 сут) периода со средней суточной
температурой воздуха ниже или равной 8°С [СНиП 23-01-99, тбл. 1].
= (20 - (-3,1)) · 214 = 4943;
= 3,13 (м
2·°
С)/Вт (по табл. СП 50.13330.2010).
= (20 - (-5,2)) · 204 = 5140,8;
= 3,20 (м
2·°
С)/Вт (по табл. СП 50.13330.2010).
+ R1 + R2 + R3 + R4 + R5 +
,
35

где
= 8,7 Вт/( м
2·°
С) и
= 23 Вт/(м2·
°
С) - коэффициенты теплоотдачи внутренней по
СНиП 23-02-2003 (габл. 7) и наружной по СП 23-101-2004 (табл. 8) поверхности стены.
Толщину теплоизоляции находим из условия:
При коэффициенте теплотехнической однородности r = 0,92 получим:
Принимаем = 0,135 м и делаем перерасчет.
Таким образом, условие удовлетворяет и поэтому теплоизоляция из минераловатных
плит для жилого дома в г.Москве и г.Самаре должна иметь толщину 135 мм и 125 мм
СП23-101-2004 (Табл. 1.)
36

Проектирование тепловой защиты зданий
Выбор способа соответствия нормируемым показателям
тепловой защиты
По поэлементным нормам к
ограждающим конструкциям
По показателю
энергопотребления
Выбор поэлементных величин
R
req
по градусо-суткам
Выбор удельного расхода
тепловой энергии q
h
req
Определение поэлементных
величин по q
h
req
R
req
≥ R ≥ R
min
Расчет удельного расхода
тепловой энергии q
h
req
Проверка q
h
des
≤ q
h
req
Расчет удельного расхода
тепловой энергии q
h
des
Проверка ограничения температуры на внутренней
поверхности ∆t0 ≤ ∆t
п
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче,
воздухопроницаемости, защиты от влаги, теплоустойчивости
и теплоусвоения.
Проверка на выпадение конденсата.
Проверка по показателю «б»
Энергетический паспорт здания
Проверка на соответствие расчетных показателей
нормируемым показателям
Окончание проекта
Да
Нет
Изменение проекта
Показатели «а»
Показатели «в»
Рис. 13. Схема проектирования тепловой защиты здания
Общие положения
1. Определяют тип здания
2. Выбирают наружные климатические параметры
3. Выбирают влажностный режим здания
4. Выбирают класс здания по энергетической эффективности (Рис. 13)
37

Контроль теплотехнических и энергетических показателей при проектировании и
экспертизе проектов на их соответствие нормам СНиП 23-02 следует выполнять по данным
энергетического паспорта.
Контроль качества и соответствие тепловой защиты зданий и отдельных его
элементов нормам СНиП 23-02 при эксплуатации зданий осуществляются
аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями путем
экспериментального определения основных показателей на основе государственных
стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в
целом. При несоответствии фактических показателей проектным значениям следует
разрабатывать мероприятия по устранению дефектов.
Определение теплотехнических показателей (теплопроводности, теплоусвоения
влажности, сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения,
морозостойкости) теплоизоляционных материалов и конструкций производится в
соответствии с федеральными стандартами: ГОСТ 7025, ГОСТ 7076, ГОСТ 17177, ГОСТ
21718, ГОСТ 23250, ГОСТ 24816, ГОСТ 25609. ГОСТ 25898, ГОСТ 30256, ГОСТ 30290.
Определение теплотехнических характеристик (сопротивления теплопередаче и
воздухопроницанию, теплоустойчивости, теплотехнической однородности) отдельных
конструктивных элементов тепловой защиты выполняют в натурных условиях либо в
лабораторных условиях в климатических камерах, а также методами математического
моделирования температурных полей на ЭВМ согласно ГОСТ 25380, ГОСТ 26253, ГОСТ
26254, ГОСТ 26602.1, ГОСТ.26602.2, ГОСТ 26629. ГОСТ 31166, ГОСТ 31167.
Класс энергетической эффективности здания на стадии эксплуатации присваивается
по данным натурных теплотехнических испытаний не менее чем через год после ввода
здания в эксплуатацию. Присвоение класса энергетической эффективности производится по
степени отклонения удельного расхода тепловой энергии (полученного в результате
испытаний и нормализованного в соответствии с расчетными условиями согласно ГОСТ
31168) в сравнении с расчетными по данным нормам в соответствии с таблицей 3 СНиП 23-
02. Установленный класс энергетической эффективности следует занести в энергетический
пacпopт здания.
При установлении класса энергетической эффективности для построенных или
реконструированных (капитально ремонтируемых) зданий согласно таблице 3 СНиП 23-02:
- А и В («очень высокий» и «высокий»), подрядные и другие организации,
участвовавшие в его проектировании и строительстве, а также предприятия-изготовители
продукции, способствовавшие достижению этого класса, следует экономически
стимулировать;
- D («низкий»), следует предусматривать штрафные санкции.
Порядок экономического стимулирования или штрафные санкции определяются
законодательством субъектов Федерации и решениями их администраций.
При установлении класса энергетической эффективности для существующих зданий
согласно таблице 3 СНиП 23-02:
- D («низкий»), следует предусматривать мероприятия по повышению энергетической
эффективности этого здания путем реконструкции;
- Е («очень низкий»), рекомендуются мероприятия по повышению энергетической
эффективности этого здания путем реконструкции в ближайшей перспективе.
38

Порядок очередности реконструкции зданий по повышению их энергоэффективности
и условия финансирования реконструкции определяются решениями администрации
субъектов Федерации.
Проект здания должен содержать раздел «Энергоэффективность» согласно
требованиям СНиП 23-02, СНиП 31-01 и СНиП 31-02. В этом разделе должны быть
представлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений. Сводные
показатели энергоэффективности должны быть сопоставлены с нормативными показателями
строительных норм. Указанный раздел выполняется на стадиях предпроектной и проектной
документации.
Раздел «Энергоэффективность» должен содержать энергетический паспорт здания с
пояснительной запиской и соответствующими расчетами, классы энергетической
эффективности здания в соответствии с таблицей 3 СНиП 23-02, заключение о соответствии
проекта здания требованиям настоящих норм и рекомендации по повышению
энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта.
Пояснительная записка раздела должна содержать:
а) общую характеристику запроектированного здания;
б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение
эффективности использования энергии:
- расчетные показатели и характеристики здания;
- описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом
приведенного сопротивления теплопередаче с протоколами теплотехнических
испытаний, подтверждающими принятые расчетные теплотехнические показатели
строительных материалов и конструкций и сертификаты соответствия для светопрозрачных
конструкций;
- принятые виды пространства под нижним и над верхнем этажами с указанием
температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных этажей,
используемых для жилья, тамбуров входных дверей вестибюлей, остекления лоджий;
- теплотехнические расчеты ограждающих конструкций;
- теплотехнические расчеты теплого чердака и техподполья;
- принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения
о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование
энергии;
- специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том числе
устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации теплоты
вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения,
применение тепловых насосов и прочее;
- информацию о размещении источников теплоснабжения для объекта. В
необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от
автономных источников вместо централизованных;
в) расчеты теплоэнергетических показателей и сопоставление проектных решений в
части энергопотребления с требованиями данных норм.
Требования к составлению энергетического паспорта здания
1. Энергетический паспорт гражданского здания следует разрабатывать согласно
требованиям 12 СНиП 23-02 для контроля качества при строительстве и эксплуатации
зданий.
39

2. Энергетический паспорт должен входить в состав проектной и приемосдаточной
документации вновь возводимых, реконструируемых, капитально ремонтируемых
зданий, при осуществлении функций инспекцией ГАСН и при приемке здания в
эксплуатацию.
3. Решение о выборе эксплуатируемых зданий для заполнения энергетического
паспорта относится к компетенции органов администрации субъектов Федерации.
4. Данные, включенные в энергетический „паспорт здания, должны излагаться в
нижеприведенной последовательности:
сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и объеме;
данные об объемно-планировочном решении с указанием данных о геометрических
характеристиках и ориентации здания, площади его ограждающих конструкций и
пола отапливаемых помещений;
климатические характеристики района строительства, включая данные об
отопительном периоде;
проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные сопротивления
теплопередаче, как отдельных компонентов ограждающих конструкций, так и здания
в целом;
проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам их
регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий, по
системам теплоснабжения здания;
проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие удельные
расходы тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода по
отношению к 1 м
2
отапливаемой площади (или 1 м3 отапливаемого объема) и
градусо-суткам отопительного периода;
изменения в построенном здании (объемно-планировочные, конструктивные, систем
поддержания микроклимата) по сравнению проектом;
результаты испытания энергопотребления и тепловой защиты здания после
годичного периода его эксплуатации;
класс энергетической эффективности здания;
рекомендации по повышению энергетической эффективности здания.
5. Энергетическая эффективность здания определяется по следующим критериям:
удельный расход тепловой энергии на отопление в течение отопительного периода
des
q
,
h
кДж/(м
2
·°С·сут) [кДж/(м
3
·°С·сут)];
показатель компактности здания ке, 1/м;
общий коэффициент теплопередачи здания Кт, Вт/(м2·°С);
приведенный коэффициент теплопередачи здания через наружные ограждающие
конструкции К
условный коэффициент теплопередачи здания K
счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м
tr
, Вт/(м2·°С);
т
2
·°С);
inf
, учитывающий теплопотери за
m
кратность воздухообмена здания за отопительный период па, ч'1;
коэффициент остекленности фасада здания.
6. Испытания и присвоение класса энергетической эффективности должны выполняться
независимыми организациями (фирмами), аккредитованными в установленном порядке.
В случае получения результата испытаний ниже «нормального» уровня инспектирующей
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
