Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Термографический контроль энергоэффективности зданий. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
организации следует разработать незамедлительные меры по улучшению
Дата заполнения (число, месяц, год)
Адрес здания
Г. Тверь
Разработчик проекта
ЦНИИЭПжилища
Адрес и телефон разработчика
Москва, Дмитровское шоссе, 96; тел.(095)9762819
Шифр проекта
Серия 121
№
п.п.
Наименование расчетных
параметров
Обозначение
символа
Единицы измерения
параметра
Расчетное
значение
1
Расчетная температура внутреннего
воздуха
t
int

20
2
Расчетная температура наружного
воздуха
t
ext

-29
энеpгоэффeктивнocти здания.
7. Для существующих зданий энергетический 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.
8. Для жилых зданий с пристроенными нежилыми помещениями энергетические паспорта
следует, как правило, составлять раздельно по жилой части и каждому пристроенному нежилому блоку; для встроенных помещений общественного назначения жилых зданий (не выходящих за проекцию жилой части здания) энергетический паспорт составляется
как для одного здания.
Пример
Девятиэтажное 3-секционное жилое здание серии 121 предназначено для
строительства в г. Твери. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее
число квартир -108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна - с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак - теплый, покрытие - трехслойные
железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Техподполье с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения и имеет
однотрубную систему отопления с термостатами без авторегулирования на вводе.
Пример заполнения энергетического паспорта жилого здания
Общая информация
Расчетные условия
Таблица 3
Таблица 4
41
Окончание табл. 4
№
п.п.
Наименование расчетных
параметров
Обозначение
символа
Единицы измерения
параметра
Расчетное
значение
3
Расчетная температура теплого
чердака
tc

14
4
Расчетная температура техподполья
t
c

2
5
Продолжительность отопительного
сезона
z
ht
сут
218
6
Средняя температура наружного
воздуха за отопительный период
t
ht

-3,0 7 Градусо-сутки отопительного периода
D
d
 сут
5014
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания
8
Назначение
Жилое
9
Размещение в застройке
Отдельно стоящее
10
Тип
Многоэтажное, 9 этажей
11
Конструктивное решение
Крупнопанельное, железобетонное
№
п.п
Показатель
Обозначение
показателя и
еди
ницы
измерения
Нормативные
значени
я
показателя
Расчетное
(проектное)
значение
показателя
Фактическое
значение
показателя
1
2
3
4 5 6
Геометрические показатели
1
Оболочку здания за
отопительный период
2
Удельные бытовые
тепловыделения в здании
q
int
, Вт/м
2
14,5
Геометрические и теплоэнергетические показатели
Таблица 5
Таблица 6
42
Продолжение табл. 6
№
п.п
Показатель
Обозначение
показателя и
единицы
измерения
Нормативные
значения
показателя
Расчетное
(проектное)
значение
показателя
Фактическое
значение
показателя
3
Бытовые
теплопоступления в
зданиеза отопительный
период
Q
int,
МДж
-
932945
4
Теплопоступления в
здание от солнечной
радиации за
отопительный период
Qs, МДж
-
255861
5
Расход тепловой энергии
на отопление здания за
отопительный период
Q
h
y
, МДж
-
1970491
Коэффициенты
6
Расчетный коэффициент
энергетической
эффективности системы
централизованного
теплоснабжения здания
от источника теплоты
0
des
0,5
7
Расчетный коэффициент
энергетической
эффективности
поквартирных и
автономных систем
теплоснабжения здания
от источника теплоты
dec
-
8
Коэффициент
эффективности
авторегулирования
0,85
9
Коэффициент учета
встречного теплового
потока
k
0,8
43
Окончание табл. 6
№
п.п
Показатель
Обозначение
показателя и
единицы
измерения
Нормативные
значения
показателя
Расчетное
(проектное)
значение
показателя
Фактическое
значение
показателя
10
Коэффициент учета
дополнительного
теплопотребления
h
1,13
Комплексные показатели
11
Расчетный удельный
расход тепловой энергии
на отопление здания
Q
h
des
,
кДж(м2С󰇜
[кДж/(м
3
󰇜󰇠
74,77
[-]
12
Нормируемый удельный
расход тепловой энергии
на отопление здания
q
h
req
кДж(м2С󰇜
[кДж/(м
3
󰇜󰇠
76
[27,5]
13
Класс энергетической
эффективности
«Нормальный»
С
14
Соответствует ли проект
здания нормативному
требованию
Да
15
Дорабатывать ли проект
здания
Нет
44
Классы энергетической эффективности
Класс энергетической эффективности
(диапазоны) кДж/(м
2
󰇜
Установленный класс,
кДж/(м
2
󰇜
Рекомендации
Новые и реконструируемые здания
Очень высокий А
<37
Экономическое
стимулирование
Класс энергетической эффективности
(диапазоны) кДж/(м
2
󰇜
Установленный класс,
кДж/(м
2
󰇜
Рекомендации
Высокий В 38-68
То же
Нормальный С 69-80
< -- C
74.77
-
Существующие здания
Низкий D 81-133
Желательна
реконструкция
Очень низкий E >134
Необходима
реконструкция в
ближайшее время
Указания по повышению энергетической эффективности
Рекомендуем: Паспорт заполнен
Организация Адрес и телефон Ответственный исполнитель
Таблица 7
45
6. НАВЕСНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДОВ
Навесная фасадная система («вентилируемый» фасад) представляет собой сложную многос-
лойную конструкцию.
Рис.14. Схема «вентилируемого» фасада
Основное предназначение подоблицовочных конструкций (несущего каркаса) надежно закрепить плиты облицовки и теплоизоляции к стене таким образом, чтобы между теплоизоляцией и отделочной панелью осталась вентилируемая воздушная прослойка. При этом исключаются клеевые и другие «мокрые» процессы, а все соединения осуществляются
механически.
46
Элементы несущего каркаса
Подоблицовочная конструкция состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно к стене и несущих профилей, устанавливаемых на кронштейны, к которым с помощью специальных элементов крепежа (кляммеров) прикрепляются плиты (листы)
облицовки.
Кронштейны для крепления системы к основанию здания, удлиняющие вставки в кронштейны, прижимы для фиксации утеплителя на кронштейне, направляющие, укрепляемые на кронштейнах и служащие в качестве несущих конструкций облицовки, шайбы для кронштейнов, скоба для подвижного соединения по высоте направляющих, стойки для угловых элементов. Полки для угловых элементов должны быть изготовлены из
тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали марки 08X18T1, 12X18H10T (или
эквивалент) или из профилей прессованных из алюминиевых сплавов марки 6060 или 6063,
допускается применение для изготовления кронштейнов алюминиевых сплавов марки АД 0.
Для сборки элементов конструкции, крепления оконных отливов и откосов должны использоваться заклепки вытяжные из корозионностойкой стали А2 или алюминиевые с сердечником из корозионностойкой стали (применение конкретного вида заклепок в
соответствии с условиями технического свидетельства на систему).
Кляммеры для крепления облицовочных плит к направляющим должны быть изготовлены из
тонколистовой холоднокатаной коррозионностойкой стали марки 12X18H10T (или эквивалент).
Преимущества алюминиевых фасадных систем
1. Алюминиевые профили одновременно ЛЕГКИЕ и ПРОЧНЫЕ, что не только
облегчает проектирование и монтаж фасадных систем, но и позволяет реализовать
решения, которые недоступны при использовании в подконструкции других
материалов (прежде всего из-за большего веса панелей).
2. Разнообразие фактур и широкая палитра цветов отделочных материалов,
используемых для производства алюминиевых фасадных систем, а также
неограниченные возможности формообразования фасадов из композитных
материалов позволяют придать зданию современный внешний вид. Также это
открывает широчайшие возможности для реализации наиболее смелых и
прогрессивных архитектурных решений.
3. ВОЗМОЖНОСТЬ СКРЫТЬ ДЕФЕКТЫ СТЕН, допущенные при строительстве тех
или иных объектов.
4. Алюминиевые фасадные системы и композитные алюминиевые панели практически
НЕ ПОДДАЮТСЯ КОРРОЗИИ, что особенно актуально для Москвы и других
городов.
5. ДЛЯ придания ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА зданию достаточно
простой мойки панелей, что занимает минимум времени и требует незначительных
затрат.
6. Система крепления подконструкции вентилируемого алюминиевого фасада
позволяет, при необходимости, произвести ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ.
7. Алюминиевый сплав, используемый в алюминиевых фасадных системах, является
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ, не загрязняет окружающую среду и не вредит Вашему
здоровью.
47
Рис.15. Алюминиевые конструкции
7. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ФАСАДОВ
Обеспечение пожарной безопасности с навесными фасадными системами (НФС)
является одним из самых наболевших для профессионального сообщества.
Как известно, возможность применения той или иной конструкции в конечном счете
определяется ее пожарно-техническими показателями, к которым относятся предел
огнестойкости и класс пожарной опасности. Несмотря на то, что исследования пожарной опасности систем дополнительного утепления фасадов в Европе, США, Канаде ведутся уже около 20 лет, до настоящего времени не существует единого мнения в вопросах о том, как оценивать уровень этой опасности и как нормировать применение систем в зависимости от
него.
48
Городскими застройщиками применение штукатурных фасадов составило почти 5
Объект
Причина пожара
Местоположение
источника зажигания
Административное здание
«Дукат Плейз»
(г. Москва, ул. Гашека, 6)
Неисправность
электропроводки наружного
освещения здания
Снаружи здания
Неизвестный жилой дом
(г. Москва, ул. Ивана
Бабушкина, 10)
Нарушение техники
безопасности при
проведении кровельных
огневых работ
Снаружи здания
Бизнес-центр
(г. Москва, ул. 2-я Хуторская,
38А, стр. 26)
Нарушение техники
безопасности при
проведении
электросварочных работ
Снаружи здания
Административное здание
Московского центра боевых
искусств Московского филиала
РСБИ (г. Москва, Варшавское
ш., 118, корп. 1)
Нарушение техники
безопасности при
проведении
электросварочных работ
Снаружи здания
млн. кв. м, а навесных фасадных систем – около 6,6 млн. кв. м. При этом доля навесных
фасадных по группам объектов строительства (реконструкции) составила: новые жилые
здания – 45%, реконструкция жилья – 35%, торгово-коммерческие объекты (торгово­развлекательные и бизнес-центры, магазины и др.) – 69%, промышленные объекты – 73%, социальные объекты – 68%. Около 31% площади навесных фасадных систем облицовываются волокнисто-цементными и фиброцементными плитами, примерно столько
же приходится на керамогранит (32%). Композитные панели и металлокассеты составляют
соответственно 20% и 13% площади утепленных фасадов.
Проблема пожарной безопасности здания при использовании дополнительной
теплоизоляции фасадов остро нуждается в тщательном изучении противопожарных
требований к наружным стенам.
Для обеспечения надежной и пожаробезопасной эксплуатации штукатурных систем с
горючими утеплителями необходимо строго выполнять ряд требований.
Таблица 8
Причины пожаров с облицовкой НФС
49
Рис.16. Пожары на фасадах зданий
Рис.17. Пожары на фасадах зданий
Наружные стены, предусматривающие СВФ, по своим пожарно – техническим характеристикам разделяют на 4 класса пожарной опасности: К0, К1, К2 И К3.
При установлении класса пожарной опасности СВФ необходимо учитывать пожарно­технические характеристики стен, на которых монтируется конструкции СВФ.
Стенам, выполненным из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по механическим и теплотехническим характеристикам, негорючих материалов толщиной не
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]