Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Термографический контроль энергоэффективности зданий. Учебное пособие
.pdf
менее 60 мм со смонтированной на них системой СВФ по ТУ 5285-001-703834480-2007
Класс пожарной
безопасности
Наличие
Теплового
Эффекта,%
Вторичного источника
зажигания
Обрушения элементов
весом 1 кг и более
К0
Меньше 5
Не допускается
Не допускается
К1
Меньше 20
Не допускается
Не допускается
К2
Меньше 20
Не допускается
Не допускается
К3
Не регламентируется
присваивается класс пожарной опасности системы утепления.
Классы пожарной опасности систем утепления определяют для зданий, отвечающих
следующим условиям:
- величина пожарной нагрузки в помещениях не превышает 700 МДж/кв.м;
- условная продолжительность пожара не превышает 35 мин;
- расстояние между верхом окна и подоконником вышележащего этажа должны быть
не менее 1,2 м.
Признаки пожарной безопасности СВФ, сочетания этих признаков в критерии их
оценки при определении классов пожарной безопасности приведены в таблице.
Таблица 9
Классы пожарной безопасности конструкций
Оконные проемы по контуру, в местах их сопряжения с фасадной системой должны
иметь обрамления из листовой стали толщиной не менее 0,6 мм или негорючих материалов
термомеханическими свойствами.
Конструктивные решения обрамления оконных проемов и способы его крепления к
стене должны исключать возможность изменения их проектного положения в процессе
теплового воздействия при возможном пожаре.
При использовании в качестве облицовки фиброцементных плит или керамогранита
количество метизов их крепления к направляющим должно быть увеличено вдвое на
участках простенков над оконными проемами.
Противопожарные требования
1. Устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов шириной
не менее 1 м из негорючих материалов или, что более предпочтительно, применение
поясов из пожаростойкого остекления не менее ЕI 60 на высоту этажа в уровне
противопожарного перекрытия или технического этажа, используемых для деления
здания на пожарные отсеки по вертикали;
51

2. Защита оконных проемов устройствами, которые перекрывают их при пожаре, в
том числе с использованием подъемно-опускных штор с пределом огнестойкости не
менее ЕI 30;
3. В штукатурных системах наружного утепления фасадов, где в качестве утеплителя
обычно используется плитный пенополистирол (ППС) и некоторые виды
полиуретанов (ППУ) или пенополистирола (например, XPS), рекомендуется
применять окантовки оконных (дверных) проемов и, с учетом высотности здания,
противопожарные поэтажные рассечки из негорючих минераловатных плит с
температурой плавления не менее 1000 град;
4. Применение для материала каркаса в качестве базового материала
коррозионностойкой или нержавеющей стали, а так же алюминиевых профилей с
заполнением центральных камер термостойкими и термопоглощающими
композициями;
5. Применение противопожарных поясов с пределом огнестойкости EI 60 (EI 30) и
высотой не менее 1,2 м (верхняя часть, выступающая над перекрытием должна быть
не менее 0,6 м, нижняя под перекрытием не менее 0,4 м) в остекленных фасадных
системах в местах примыкания остекления к междуэтажным, особенно к
противопожарным, перекрытиям;
6. Перекрывание вентилируем прослойки через 3 этажа огнестойкими диафрагмами
при обязательном наличии воздухозаборных и воздуховыводящих отверстий
расчетной площади согласно п. 6.2.38 МГСН 4.19 – 2005;
7. Ограничение использования утеплителя: пенополистерол, пенополистирол – как
правило, до 28м, минеральные и силикатные системы – до 75м, остальное –
дополнительному согласованию с органами государственной экспертизы на стадии
«Проект»
8. Наличие негорючего утеплителя и обеспечение сопротивления дымопроницанию не
менее 8000 кг/м на 1 кв.м в зонах между фасадными системами и междуэтажными
покрытиями;
9. Ограничение применения мембраны «Tyvek» в конструкциях навесных ФС.
Рекомендуется применение утеплителя с кэшировочным слоем группы горючести
не ниже Г1 (например, минераловатные плиты «ISOVER Ventiterm Plus»).
10. При применении композитных материалов класса К1 или К2 через каждый этаж
устанавливать противопожарные преграды по всему периметру здания из
оцинкованных сталей и отсекателей пламени из оцинкованной стали на каждом
оконном проеме, выступающих за плоскость фасада до 50 мм.
Строительные материалы характеризуются пожарной огнеопасностью, которая
определяется группой горючести материала, его воспламеняемостью, распространением
пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью. В соответствии с
данными характеристиками строительные материалы подразделяются на две большие
группы: негорючие (НГ) и горючие (Г). Негорючий теплоизоляционный материал VATTA
является существенной преградой для распространения огня, т.к. основным сырьем для его
производства служит горная базальтовая порода, температура плавления которой составляет
1500 градусов.
Являясь конструктивным элементом трехслойных сэндвич- панелей Taplant
(Thermopanel) теплоизоляционный материал используется также для уплотнения монтажных
стыков и узлов сопряжения панелей, что только дополнительно повышает огнестойкость
всей возводимой конструкции. Использование в строительстве зданий огнестойких сэндвичпанелей Teplant (Thermopanel), специально разработанных доборных и крепежных
элементов – оптимальное решение для обеспечения противопожарной безопасности
сооружения.
52

Огнестойкость облицовочных панелей
Противопожарные
преграды
Толщина
мм
Горючесть
базальтового
утеплителя
Предел
огнестойкости
ГОСТ 3024.0 - 94
Teplant СПБ
(Thermopanel)
стеновая
50
НГ
EI 30
80
EI 90
100
EI 90
120
EI 150
150
EI 150
200
EI 150
Teplant ПКБ
(Thermopanel)
кровельная
50
НГ
80
RE 30
100
RE 30
120
RE 30
150
RE 30
200
RE 30
Teplant ПСБУЖ
(Тhermopanel)
угловая
50
НГ
EI 30
80
EI 90
100
EI 90
120
EI 150
150
EI 150
200
EI 150
Таблица 10
1. Какое значение имеет федеральный закон №261 «об энергосбережении и о
повышении энергоэффективности»?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
53

2. Как распространяются тепловые потери в зданиях?
3. Какие мероприятия используются для уменьшения теплопотерь в зданиях?
4. В чем состоит цель проведения тепловизионного контроля ограждающих
конструкций?
5. Перечислите неразрушающие методы контроля тепловых потерь?
6. Какие принципы использования тепловизоров?
7. Какова последовательность подготовки и проведения замеров тепловых потерь?
8. Что такое «реперные зоны» температурных аномалий?
9. Как обрабатываются термограммы поверхности конструкций?
10. Каким образом классифицируются здания по энергоэффективности?
11. Что такое энергетический паспорт здания?
12. Какие показатели характеризуют энергоэффективность зданий?
13. Методика теплотехнического расчета ограждающих конструкций?
14. Какие основные параметры влияют на уменьшение потерь тепла?
15. Какие конструкции применяются и методы анкерного крепления для теплозащиты
фасадов?
16. Конструкция СВФ (система вентилируемых фасадов)?
17. Как выбрать теплоизоляционные материалы для фасадов?
18. Какие причины пожаров на фасадах зданий?
19. Какие экраны применяются на фасадах для ограничения распространения пожаров?
20. Эффективность противопожарных мероприятий при облицовке фасадов?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовка квалифицированных кадров для строительной отрасли требует
качественного и углубленного изучения энергоэффективности зданий.
Материалы, изложенные в учебном пособии, помогут студентам глубже разобраться в
вопросе контроля и предупреждении тепловых потерь зданий.
Углубленное освоение дисциплины будет способствовать повышению качества
выпускников.
В дальнейших исследованиях будут использованы компьютерные программы в
области тепловизионных измерениях.
54

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности».
2. СП 23-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству
«Проектирование тепловой защиты зданий», 2004г.
3. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
4. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
5. ГОСТ 266229-85 «Здания и сооружения». Метод тепловизионного контроля
качества теплоизоляции ограждающих конструкций.
6. СНиП 23-01-99
7. МДС 23-1.2007 «Методические рекомендации по комплексному теплотехническому
обследованию наружных ограждающих конструкций с применением
теплоизоляционной технологии ФГУП «НИЦ» Строительство, 2004г.
8. ГОСТ 253-82 «Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения».
9. ГОСТ 26254-84 «Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций».
10. ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции
ограждающих конструкций».
11. ГОСТ25380-82 «Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых
потоков, проходящих через ограждающие конструкции».
12. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
13. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Общие требования.
14. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
15. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений».
16. ГОСТ 23483-79 «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие
требования»
17. РД-13-04-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения теплового
контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых
на опасных производственных объектах»
18. ГОСТ Р 54852-2011 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля
качества теплоизоляции ограждающих конструкций"
19. ГОСТ 25380-82 "Метод измерения плотности тепловых потоков"
20. ГОСТ 7076-99 "Измерение теплопроводности"
21. ГОСТ 26782-85 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы оптические и тепловые.
Общие технические требования»
22. ГОСТ 25314-82 «Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения»
23. ОСТ 92-1482 «Неразрушающий контроль теплозащитных покрытий»
24. ГОСТ Р 8.619-2006 «Приборы тепловизионные измерительные. Методика поверки»
25. РД 153-34.0-20.364-00 «Метод инфракрасной диагностики тепломеханического
оборудования»
26. РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения метода инфракрасной диагностики
электрооборудования и высоковольтных линий.
55

ПРИЛОЖЕНИЯ
Внутренняя поверхность ограждений
Коэффициент
теплоотдачи α
int
,
Вт/(м
2
·°С)
1) стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими
ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию α
между гранями соседних ребер h/α≤0,3
8,7
2) потолков с выступающими ребрами при отношении h/α>0,3
7,6
3) окон
8,0
4) зенитных фонарей
9,9
Примечание: коэффициент теплоотдачи α
int
внутренней поверхности ограждающих конструкций
животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии с СНиП 2.10.03
Наружная поверхность ограждающих конструкций
Коэффициент
теплоотдачи α
ext
Вт/(м
2
·°С)
1) наружных стен, покрытий над проездами и над холодными
(без ограждающих стенок) подпольями в Северной
строительно-климатической зоне
23
2) покрытий над холодными подвалами, сообщающихся с
наружным воздухом; перекрытий над холодными (с
ограждающими стенками) подпольями и холодными
этажами в Северной строительно-климатической зоне
17
3) перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами
со световыми проемами в стенах
12
4) перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых
проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над
неотапливаемыми техническими подпольями,
расположенными ниже уровня земли
6
Приложение 1
Тепловая защита зданий
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности α
для условий холодного периода
ext
56

Приложение 2
Градусы с.ш.
Ориентация
поверхности
Суммарная солнечна радиация, Вт/м
2
Максимальная I
max
Средняя Iav
36
Горизонтальная
Западная
1000
712
344
162
38
Горизонтальная
Западная
942
721
334
163
40
Горизонтальная
Западная
928
740
333
169
42
Горизонтальная
Западная
915
748
334
175
44
Горизонтальная
Западная
894
756
331
180
46
Горизонтальная
Западная
880
752
329
182
48
Горизонтальная
Западная
866
764
328
184
50
Горизонтальная
Западная
859
774
328
187
52
Горизонтальная
Западная
852
781
329
194
54
Горизонтальная
Западная
838
788
329
200
56
Горизонтальная
Западная
817
786
327
201
(справочное)
Максимальные и средние значения суммарной солнечной радиации (прямая и
рассеянная) при ясном небе в июле
57

Приложение 3
№
п/п
Материал
Характеристики
материалов в сухом
состоянии
Расчетные коэффициенты (при условиях
эксплуатации по СНиП 23-02)
Плотность
ρ
0
, кг/м
3
Удельная теплоемкость
С
0
, кДж/(кг·°С)
Коэффициент
теплопроводности
λ
0,
Вт/(м·°С)
Массового
отношения влаги в
материале
W, %
Теплопроводн
ости
λ
,
Вт/(м·°С)
Теплоусвоения (при
периоде
24ч)
s, Вт/(м
2
·°С)
Паропроницаемость
μ, мг/(м·ч·Па)
А Б А Б А Б А,Б 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10
11
12
Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)
Полимерные
1
Плиты
минерало-
ватные
ЗАО
«Мине-
ральная
вата»
180
0,84
0,038
2
5
0,0
45
0,048
0,74
0,81
0,3
Кирпичная кладка из сплошного кирпича
2
Глиняного
обыкновен-
ного
(ГОСТ530)
на
цементно-
песчаном
растворе
1800
0,88
0,56
1 2 0,7
0,81
9,2
10,12
0,11
Конструкционные материалы
Бетоны (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) и растворы (ГОСТ28013)
3
Раствор
сложный
(песок,
известь,
цемент)
1700
0,84
0,52
2 4 0,7
0,87
8,95
10,42
0,098
4
Раствор
известково
-песчаный
1600
0,84
047
2 4 0,7
0,81
8,69
9,76
0,12
(обязательное)
Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий
58

Учебное издание
Буянов Виктор Иванович, Попов Борис А.
Термографический контроль энергоэффективности зданий
Учебное пособие
Отпечатано в авторской редакции
Подписано в печать 8.12.2015 г. Формат 60х84 1/16. Уч.-изд. л. 3,9.
Усл.-печ. л. 4,0. Бумага писчая. Тираж 100 экз. Заказ № 489.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Отпечатано: отдел оперативной полиграфии издательства учебной литературы и учебно-
методических пособий Воронежского ГАСУ
394006 Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84
59
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
