Свод правил СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты (с Изменениями N 1, 2 ред. от 23.12.2022).
СП 345.1325800.2017
СВОД ПРАВИЛ
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Правила проектирования тепловой защиты
Residential and public buildings. Thermal performance design
ОКС 91.120.01,
91.120.10,
91.120.99
Дата введения 2018-05-15
Предисловие
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. N 1539/пр и введен в действие с 15 мая 2018 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 31 октября 2019 г. N 664/пр c 01.05.2020; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 23 декабря 2022 г. N 1117/пр c 24.01.2023
Введение
Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и в развитие СП 50.13330.2012.
Настоящий свод правил разработан авторским коллективом Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (д-р техн. наук В.Г.Гагарин, канд. техн. наук В.В.Козлов, канд. техн. наук Е.В.Коркина, канд. техн. наук П.П.Пастушков, канд. техн. наук Н.П.Умнякова, канд. техн. наук И.А.Шмаров, инж. А.Ю.Неклюдов, инж. К.С.Андрейцева) при участии АО ЦНИИЭПжилища (канд. техн. наук В.С.Беляев), НИУ МГСУ (канд. техн. наук К.И.Лушин).
Изменение N 1 к СП 345.1325800.2017 подготовлено авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук В.Г.Гагарин, канд. техн. наук В.В.Козлов, канд. техн. наук П.П.Пастушков, канд. техн. наук Д.Ю.Желдаков, канд. техн. наук Е.В.Коркина) при участии НИИ механики МГУ (канд. физ.-мат. наук С.В.Гувернюк).
Изменение N 2 к СП 345.1325800.2017 выполнено авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук В.Г.Гагарин, канд. техн. наук В.В.Козлов, канд. техн. наук П.П.Пастушков, канд. техн. наук Е.В.Коркина).
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на проектируемые, реконструируемые жилые и общественные здания и устанавливает правила проектирования тепловой защиты.
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 24816-2014 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности
ГОСТ 24866-2014 Межгосударственный стандарт. Стеклопакеты клееные. Технические условия.
ГОСТ 25609-2015 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения
ГОСТ 25898-2020 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях
ГОСТ Р 56504-2015 Материалы строительные. Методы определения коэффициентов влагопроводности
ГОСТ Р 56505-2015 Материалы строительные. Методы определения показателей капиллярного всасывания воды
ГОСТ Р 56728-2015 Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции
ГОСТ Р 56733-2015 Здания и сооружения. Метод определения удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции
ГОСТ Р 56734-2015 Здания и сооружения. Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией
ГОСТ Р 57418-2017 Материалы и изделия минераловатные теплоизоляционные. Метод определения срока эффективной эксплуатации
ГОСТ Р 58950-2020 Конструкции ограждающие зданий. Метод определения срока эффективной эксплуатации полимерной теплоизоляции
ГОСТ Р 59985-2022 Конструкции ограждающие зданий. Методы определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов и изделий при эксплуатационных условиях
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменениями N 1, N 2)
СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"
СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1)
СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменением N 1)
СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 1)
СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей (с изменением N 1)
СП 370.1325800.2017 Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа в области стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по СП 50.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 гармонично утепленная оболочка здания: Оболочка здания, состоящая из гармонично утепленных ограждающих конструкций одного класса. Этот же класс теплозащитной эффективности является характеристикой всей оболочки здания.
3.2 гармонично утепленная ограждающая конструкция: Ограждающая конструкция, все элементы которой относятся к одному классу теплозащитной эффективности. Этот же класс теплозащитной эффективности является характеристикой всей конструкции.
3.3 класс теплозащитной эффективности элемента, мероприятия, здания: Характеристика теплозащитной эффективности, представленная интервалом значений удельных единовременных затрат на экономию энергетической единицы. Величина, математически обратная энергетической эффективности.
Раздел 3 (Измененная редакция, Изм. N 1).
4 Общие положения
4.1 При проектировании тепловой защиты жилых и общественных зданий (далее - зданий) следует руководствоваться нормативными требованиями, установленными СП 50.13330, указаниями настоящего свода правил и других нормативных документов, утвержденных и согласованных в установленном порядке.
При наличии нескольких вариантов проектных решений тепловой защиты зданий следует выбрать тот вариант, который позволяет обеспечить нормативные требования с наименьшими энергетическими и материальными затратами.
4.2 Здание должно удовлетворять требованиям:
- к тепловой защите;
- воздухопроницаемости ограждающих конструкций;
- защите от переувлажнения ограждающих конструкций;
- теплоустойчивости ограждающих конструкций;
- теплоусвоению поверхности полов;
- расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию помещений;
- отдельным элементам зданий.
5 Тепловая защита зданий
5.1 Требования к тепловой защите зданий
Требования к тепловой защите зданий устанавливаются в следующем порядке:
- принимаются средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного периода, сут/год, по СП 131.13330;
- принимается расчетная температура внутреннего воздуха здания по ГОСТ 30494;
- рассчитываются градусо-сутки отопительного периода по формуле (5.2) СП 50.13330.2012;
- выполнить расчет температуры внутренней поверхности для узлов теплопроводных включений в соответствии с требованиями пункта 5.1 СП 50.13330.2012, а также раздела 5 СП 230.1325800.2015. Обеспечить нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (таблица 5 СП 50.13330.2012), а также выполнение санитарно-гигиенических требований пункта 5.7 СП 50.13330.2012;
- проводится проверка требований к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания по разделу 10 СП 50.13330.2012.
При реализации данных требований к тепловой защите зданий рекомендуется также учитывать положения СП 54.13330 и СП 118.13330.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающей конструкции без воздушных прослоек проводят в соответствии с приложением Е СП 50.13330.2012.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.3 Упрощенный расчет приведенного сопротивления теплопередаче
5.4 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с замкнутыми воздушными прослойками
При использовании в ограждающих конструкциях замкнутых воздушных прослоек их необходимо учитывать при расчете сопротивления теплопередаче. Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки рассчитывается по методике, приведенной в ГОСТ Р 56734. Значения термических сопротивлений замкнутых воздушных прослоек для ряда их толщин приведены в таблице Е.1 СП 50.13330.2012.
Для повышения теплозащитных свойств наружных ограждений используют отражательную теплоизоляцию (алюминиевую фольгу, офольгированные материалы, материалы с низким коэффициентом излучения).
Отражательную теплоизоляцию устанавливают в наружной ограждающей конструкции с устройством воздушной прослойки. Толщина воздушной прослойки должна быть не менее 20-50 мм, но не более 100 мм, высота - не более высоты этажа. Блестящая поверхность офольгированных материалов или поверхность с низким коэффициентом излучения должна быть обращена в сторону воздушной прослойки. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. При этом термическое сопротивление не должно превышать:
Отражательную теплоизоляцию из офольгированных материалов с малым сопротивлением паропроницанию допускается использовать в качестве пароизоляции. В этом случае отражательную теплоизоляцию следует устанавливать в слоях конструкции, расположенных между утеплителем и внутренним воздухом. При этом воздушную прослойку следует рассматривать как дополнительный утеплитель.
Расчет температур на поверхностях и термического сопротивления вертикальной замкнутой воздушной прослойки с отражательной теплоизоляцией или с материалом с низким коэффициентом излучения следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 56734.
При расчете термического сопротивления замкнутых воздушных прослоек коэффициент излучения материалов на поверхностях воздушных прослоек следует принимать в соответствии с приложением А настоящего свода правил. Термическое сопротивление замкнутых вертикальных воздушных прослоек с отражательной теплоизоляцией из алюминиевой фольги принимается в соответствии с приложением Т СП 50.13330.2012.
5.5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с вентилируемыми воздушными прослойками
Характерной особенностью навесных фасадных систем (НФС) с вентилируемой воздушной прослойкой является наличие двух типов неоднородностей, зависящих от конструкции фасадной системы и не зависящих. Конструкции НФС и стен в целом проектируются (и монтируются) на разных этапах. Поэтому расчет приведенного сопротивления теплопередаче стен с НФС проводится в два этапа. На промежуточном этапе определяется приведенное сопротивление теплопередаче глухой (без проемов) стены с НФС. На конечном этапе определяется приведенное сопротивление теплопередаче стены в целом.
_______________
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.6 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче полов по грунту и стен заглубленных помещений*
________________
* Измененная редакция, Изм. N 1.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по методике Е.7 приложения Е СП 50.13330.2012.
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче части стены, расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, следует принимать таким же, как для стены, расположенной выше уровня грунта.
Требования к приведенному сопротивлению теплопередаче и минимальной температуре внутренней поверхности ограждающих конструкций здания принимают по СП 50.13330.
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна определяться по результатам расчета температурных полей или табличным данным СП 230.1325800 для всех фрагментов конструкции с теплотехнической неоднородностью и быть не ниже точки росы внутреннего воздуха заглубленного помещения при расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 в соответствии с пунктом 5.7 СП 50.13330.2012). Построение температурных полей узлов теплопроводных включений в целях определения температур внутренних поверхностей осуществляется с помощью программных комплексов.
В случае соприкосновения конструкций с грунтом температурные поля следует рассчитывать нестационарным методом.
Исходными данными для выполнения нестационарных теплотехнических расчетов являются:
- данные для построения трех- или двухмерной геометрической модели рассматриваемой области моделирования:
а) инженерно-геологическое строение грунтов,
б) чертеж строительных объектов и расположение теплоизоляционных материалов;
- теплофизические свойства грунтов - теплопроводность и объемная теплоемкость в талом и мерзлом состоянии, плотность, влажность;
- теплофизические свойства (теплопроводность, теплоемкость), физические свойства (влажность и плотность) строительных материалов, включая теплоизоляционные материалы, их геометрические параметры и начальную температуру.
При теплотехническом расчете ограждающих конструкций жилых зданий следует принимать температуру внутреннего воздуха по проекту (из раздела ОВ).
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
5.7 Методика выбора теплозащитных элементов для достижения целевого сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания
В разделе 7.2 СП 230.1325800.2015 приводится алгоритм действий для случая, когда имеется некое целевое сопротивление теплопередаче и требуется спроектировать ограждающую конструкцию с близким приведенным сопротивлением теплопередаче.
Здесь приводится алгоритм, содержащий оценочный расчет, позволяющий добиться максимальной точности подбора элементов конструкции для достижения целевого сопротивления теплопередаче.
Первичный подбор элементов проектируемой ограждающей конструкции, для достижения целевого сопротивления теплопередаче, соответствует алгоритму раздела 7.2 СП 230.1325800.2015, но без итераций:
1. Определяется целевое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции здания. Оно должно быть не ниже требуемого СП 50.13330.
2. Выбирается вид ограждающей конструкции.
3. Выбирается типовая разбивка на элементы, которая корректируется с учетом особенностей ограждающей конструкции (для стен типовую разбивку следует принимать по приложению А СП 230.1325800.2015).
4. Для каждого элемента находится удельный геометрический показатель.
5. В случае отсутствия данных по удельным потерям теплоты какого-либо элемента, они устанавливаются путем расчета температурного поля. Для выполнения оценочного расчета допускается использование данных справочных материалов.
Примечание - При повторном расчете для конструкций с коэффициентом тепломеханической однородности 0,75 и выше значение коэффициента 1,5 заменяется на 1,3. Для конструкций с коэффициентом тепломеханической однородности 0,6 и ниже значение коэффициента 1,5 заменяется на 1,8.
7. Для выбранной толщины утеплителя определяются удельные потери теплоты всех элементов ограждающей конструкции.
9. Приведенное сопротивление теплопередаче сравнивается с целевым сопротивлением теплопередаче.
По результатам расчета проводится оценка достижения целевого сопротивления теплопередаче.
Примечание - Как правило, целевое сопротивление теплопередаче может считаться достигнутым, если полученное расчетом приведенное сопротивление теплопередаче отличается от целевого сопротивления теплопередаче в большую сторону, не более чем:
Если целевое сопротивление теплопередаче не достигнуто, проводится корректировка.
10. Находится разность полученного приведенного коэффициента теплопередачи и целевого коэффициента теплопередачи:
11. Выбирается элемент, за счет которого будет дорабатываться конструкция. Для выбранного элемента по формулам (5.4)-(5.6) рассчитываются удельные потери теплоты, при которых конструкция обеспечивает целевое сопротивление теплопередаче:
12. Подбирается конструкция выбранного элемента, с удельными потерями теплоты (не превышающими полученное на шаге 11 значение).
Если толщина утеплителя была скорректирована более чем на 20%, следует пересмотреть удельные потери теплоты всех теплотехнических неоднородностей.
14. Проводится окончательный расчет приведенного сопротивления теплопередаче. Для этого заполняется таблица Е.2 и применяется формула (Е.1) приложения Е СП 50.13330.2012.
В случае, если в процессе иных расчетов возникла необходимость в изменении конструкции с целью достижения ею некоего сопротивления теплопередаче, можно использовать ранее проведенные расчеты по СП 50.13330, в частности таблицу, аналогичную таблице Е.2 и начать выполнение выше изложенного алгоритма с шага 10.
Корректировку ограждающей конструкции описанным методом можно проводить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения приведенного сопротивления теплопередаче.
5.8 Расчет удельной теплозащитной характеристики здания
Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитывается в соответствии с приложением Ж СП 50.13330.2012.
5.9 Методика выбора ограждающих конструкций для достижения целевой удельной теплозащитной характеристики здания
В пункте 5.5 СП 50.13330.2012 даны нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания, а в приложении Ж СП 50.13330.2012 приведена методика расчета его удельной теплозащитной характеристики. В большинстве практических случаев требуется не просто расчет удельной теплозащитной характеристики, а подбор ограждающих конструкций для достижения целевой величины. Не имеет значения, определяется эта целевая величина непосредственно пунктом 5.5 СП 50.13330.2012 или следует из требований к удельному расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.
Подбор ограждающих конструкций производится аналогично описанному в 5.7 выбору теплозащитных элементов с учетом специфики достигаемой величины.
На начальном этапе ограждающие конструкции выбираются так, чтобы их приведенные сопротивления теплопередаче удовлетворяли требованиям СП 50.13330. Далее выполняется расчет в соответствии с алгоритмом:
1. Определяется целевая удельная теплозащитная характеристика здания. Она должна быть не ниже требуемой по СП 50.13330.
2. Для каждой ограждающей конструкции находится ее площадь и приведенное сопротивление теплопередаче.
3. Проводится расчет удельной теплозащитной характеристики здания в соответствии с приложением Ж СП 50.13330.2012.
4. По результатам расчета проводится оценка достижения целевой удельной теплозащитной характеристики здания.
Если целевая удельная теплозащитная характеристика здания не достигнута, проводится корректировка.
5. Находится разность полученной и целевой удельной теплозащитной характеристики здания по формуле
7. Проводится корректировка выбранной ограждающей конструкции по алгоритму, описанному в пункте 5.7, начиная с шага 11.
8. Проводится окончательный расчет удельной теплозащитной характеристики здания. Для этого заполняют таблицу Ж.1 приложения Ж СП 50.13330.2012.
В случае корректировки оболочки здания за счет нескольких ограждающих конструкций, для использования описанного алгоритма необходимо предварительно решить, в какой пропорции делятся изменения между выбранными ограждающими конструкциями.
5.10 Методика оптимизации теплозащитной оболочки здания по окупаемости энергосберегающих мероприятий
Экономическая оптимизация оболочки здания основана на сравнении альтернативных вариантов конструкций.
Методика содержит три уровня оптимизации:
1) выбор оптимальных теплозащитных характеристик отдельных элементов конструкции из условия окупаемости энергосбережения;
2) сравнение по эффективности энергосбережения конструкций с различной базовой комплектацией;
3) гармонизация отдельных конструкций и оболочки здания в целом.
5.10.1 Выбор оптимальных теплозащитных характеристик отдельных элементов
Данная методика заключается в поиске минимума приведенных затрат. Минимум ищется не дифференцированием, так как функция разрывная, а путем специально организованного перебора вариантов конструкции. В методике учтена зависимость потерь теплоты через ограждающую конструкцию от многих переменных (характеристик элементов, введенных в приложении Е СП 50.13330.2012).
В соответствии с приложением Е СП 50.13330.2012 в качестве теплозащитных характеристик элементов используются условное сопротивление теплопередаче (для плоских элементов) и удельные потери теплоты через неоднородности (для линейных и точечных элементов).
_______________
где ГСОП - значение градусо-суток отопительного периода для района строительства, °С·сут/год, определяемое по формуле (5.2) СП 50.13330.2012;
ГСОП(Э) - эталонное значение градусо-суток отопительного периода, °С·сут/год, принимаемое равным 1000°С·сут/год;
Требуемый класс теплозащитной эффективности элементов конструкции в зависимости по удельной прибыли от экономии энергетической единицы приведен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Классы теплозащитной эффективности элементов конструкции
Класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Границы , руб./ (кВт·ч/ год) | До 2 включ. | От 2 до 4 включ. | От 4 до 8 включ. | От 8 до 14 включ. | От 14 до 24 включ. | От 24 до 40 включ. | От 40 до 65 включ. | От 65 до 100 включ. | От 100 до 160 включ. | От 160 до 250 включ. | От 250 до 380 включ. | От 380 до 570 включ. | От 570 до 850 включ. | От 850 |
Удельные единовременные затраты на экономию энергетической единицы элементом конструкции рассчитываются по формулам:
для плоского элемента
для линейного элемента
для точечного элемента
Конструкция должна формироваться таким образом, чтобы классы теплозащитной эффективности всех ее элементов были равны требуемому классу теплозащитной эффективности здания. В случае отсутствия варианта элемента с необходимым классом теплозащитной эффективности следует использовать вариант элемента с ближайшим классом теплозащитной эффективности.
5.10.2 Сравнение по эффективности энергосбережения конструкций с различной базовой комплектацией
Для вариантов конструкции, отличающихся по составу элементов или по базовой (не теплозащитной) части конструкции, более выгодным является вариант с меньшими удельными приведенными затратами.
5.10.3 Гармонизация отдельных конструкций и оболочки здания в целом
При равных теплозащитных свойствах, чем ближе значения удельных единовременных затрат на экономию энергетической единицы отдельных элементов конструкции друг к другу, тем эффективней конструкция.
Гармонично утепленная - ограждающая конструкция, все элементы которой относятся к одному классу теплозащитной эффективности. Этот же класс энергетической эффективности является характеристикой и всей конструкции.
Гармонично утепленная - оболочка здания, состоящая из гармонично утепленных ограждающих конструкций одного класса. Этот же класс теплозащитной эффективности является характеристикой и всей оболочки здания.
Модельный ряд строительных конструкций следует по возможности составлять из гармонично утепленных конструкций. Такие конструкции должны сопровождаться пометкой, указывающей на их гармоничность и класс теплозащитной эффективности. При выборе проектных решений предпочтение должно отдаваться гармонично утепленным конструкциям и оболочкам здания, как наиболее экономически эффективным.
5.10.4 Удельные единовременные затраты на экономию 1 кВт·ч/год энергосберегающего решения (не ограждающей конструкции), руб./(кВт·ч/год), в общем виде рассчитываются по формуле
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
5.10.5 Выбор источника теплоснабжения
Источник теплоснабжения полностью определяет оптимальный облик здания, влияя через удельную прибыль от экономии энергетической единицы на выбор как оболочки здания, так и энергосберегающих решений. Удельная прибыль от экономии энергетической единицы, определяемая по формуле (5.10), является прямой характеристикой эффективности источника энергоснабжения.
Оптимальным является источник энергоснабжения с наименьшей удельной прибылью от экономии энергетической единицы.
В ряде случаев источник теплоснабжения может приводить к дополнительным затратам электрической энергии, например на работу насосов и иного оборудования. Эти затраты должны быть учтены за счет введения поправки к цене тепловой энергии:
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
5.11 Проектирование тепловой защиты зданий с внутренним утеплением с учетом долговечности многослойных ограждающих конструкций
Начальное распределение температуры по сечению стены рассчитывают из условия установления на начало расчета в стене стационарного режима.
Для достоверной выборки необходимо построить графики распределения температуры в заданных сечениях не менее чем за сорок лет, при этом за последний год сорокалетия необходимо принимать год не ранее 2010 года. За расчетный годовой период следует принимать период, начиная с первого месяца, в котором температура наружного воздуха опустилась ниже 0°С, и заканчивая месяцем следующего года, в котором не зафиксировано значений отрицательной температуры.
Результаты расчетов за весь базовый период представляются в виде линейного графика изменения показателя температурной нагрузки на материал за годы базового периода. График аппроксимируется формулой
При выполнении условия (5.23) ограждающая конструкция с внутренним утеплением удовлетворяет условиям сохранности материала конструкции, так как количество циклов замораживания - оттаивания с течением времени будет уменьшаться.
В отдельных случаях, при необходимости увеличения термического сопротивления ограждающей конструкции за счет внутреннего утепления, допускается в расчетах показателя температурной нагрузки на материал ограждающей конструкции использовать вместо перехода температуры материала конструкции через нуль принимать температуру замерзания влаги в материале конструкции. При отсутствии значения температуры замерзания влаги в материале ее значение принимают равным 0°С.
Подраздел 5.11 (Введен дополнительно, Изм. N 1).
6 Теплоустойчивость ограждающих конструкций
6.1 Требования к теплоустойчивости ограждающих конструкций
Требования к теплоустойчивости ограждающих конструкций устанавливаются в разделе 6.1 СП 50.13330.2012.
Проверка теплоустойчивости ограждающих конструкций оценивает возможность перегрева помещений в летний период года и предназначена для наиболее теплых регионов.
6.2 Расчет теплоустойчивости ограждающей конструкции
Расчет теплоустойчивости ограждающей конструкции проводится в соответствии с разделами 6.2-6.8 СП 50.13330.2012. При расчете могут использоваться данные приложения И СП 50.13330.2012.
7 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
7.1 Требования к воздухопроницаемости ограждающих конструкций
Требования к воздухопроницаемости ограждающих конструкций устанавливаются в разделе 7.3 СП 50.13330.2012.
7.2 Расчет сопротивления воздухопроницаемости ограждающих конструкций
Расчет сопротивления воздухопроницаемости ограждающих конструкций проводится в соответствии с пунктами 7.2, 7.4 СП 50.13330.2012. При расчетах могут использоваться данные приложения С СП 50.13330.2012.
В натурных условиях воздухопроницаемость ограждающих конструкций определяется по ГОСТ 31167.
7.3 Методика расчета теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций с учетом их воздухопроницаемости
В зданиях, находящихся в условиях эксплуатации при отрицательных температурах наружного воздуха, может происходить фильтрация воздуха через наружные ограждающие конструкции.
При фильтрации холодного воздуха снаружи в помещение (инфильтрации) происходит понижение температуры ограждающих конструкций. При фильтрации воздуха из помещения наружу (эксфильтрации) происходит повышение температуры ограждающих конструкций.
При фильтрации воздуха температурное поле и теплообмен на поверхностях пористого ограждения заметно изменяются в результате переноса теплоты потоком воздуха. Расход воздуха, проникающего через ограждения, достаточно маленький. Воздух двигается по порам и капиллярам медленно (число Рейнольдса соответствует приблизительно 0,05), и его температура во всех сечениях ограждения близка температуре окружающего твердого материала.
Значение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции при фильтрации воздуха может быть рассчитано по формуле
В формуле (7.1) предполагается, что удельная теплоемкость воздуха равна 1 кДж/(кг·°С).
Значение теплового потока, входящего через внутреннюю поверхность конструкции (только за счет теплообмена), рассчитывается по формуле
Значение теплового потока, выходящего через наружную поверхность конструкции (только за счет теплообмена), рассчитывается по формуле
7.4. Методика расчета воздухопроницаемости облицовки ограждающих конструкций с НФС с воздушной прослойкой
Подраздел 7.4 (Введен дополнительно, Изм. N 1).
8 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
8.1 Требования к сопротивлению паропроницанию слоев конструкции
Защита от переувлажнения ограждающих конструкций обеспечивается соблюдением требований к сопротивлению паропроницанию слоев конструкции, расположенных между внутренним воздухом и плоскостью максимального увлажнения. При расчетах значений сопротивления паропроницанию слоев конструкции могут использоваться данные приложения М СП 50.13330.2012.
Требования к защите от переувлажнения ограждающих конструкций установлены в разделе 8 СП 50.13330.2012.
8.2 Нахождение плоскости максимального увлажнения
Плоскость максимального увлажнения следует определять по пункту 8.5 СП 50.13330.2012 и таблице 8.1.
, ° С | , К /Па |
-40 | 2539 |
-39 | 2322 |
-38 | 2126 |
-37 | 1947 |
-36 | 1785 |
-35 | 1638 |
-34 | 1504 |
-33 | 1382 |
-32 | 1271 |
-31 | 1170 |
-30 | 1077 |
-29 | 992,7 |
-28 | 915,5 |
-27 | 844,8 |
-26 | 780,2 |
-25 | 721,0 |
-24 | 666,7 |
-23 | 616,9 |
-22 | 571,2 |
-21 | 529,2 |
-20 | 490,7 |
-19 | 455,2 |
-18 | 422,5 |
-17 | 392,5 |
-16 | 364,8 |
-15 | 339,2 |
-14 | 315,6 |
-13 | 293,9 |
-12 | 273,8 |
-11 | 255,2 |
-10 | 238,0 |
-9 | 222,1 |
-8 | 207,4 |
-7 | 193,7 |
-6 | 181,1 |
-5 | 169,3 |
-4 | 158,4 |
-3 | 148,3 |
-2 | 138,9 |
-1 | 130,2 |
0 | 122,1 |
1 | 114,5 |
2 | 107,5 |
3 | 100,9 |
4 | 94,8 |
5 | 89,1 |
6 | 83,8 |
7 | 78,8 |
8 | 74,2 |
9 | 69,9 |
10 | 65,8 |
11 | 62,0 |
12 | 58,5 |
13 | 55,2 |
14 | 52,1 |
15 | 49,1 |
16 | 46,4 |
17 | 43,9 |
18 | 41,5 |
19 | 39,2 |
20 | 37,1 |
21 | 35,1 |
22 | 33,2 |
23 | 31,5 |
24 | 29,8 |
25 | 28,3 |
26 | 26,8 |
27 | 25,4 |
8.3 Упрощенный метод нахождения плоскости максимального увлажнения
Допускается находить плоскость максимального увлажнения упрощенным методом, изложенным в настоящем разделе. В соответствии с разделом 8 СП 50.13330.2012 нахождение проводится для климатических параметров, средних за период с отрицательными среднемесячными температурами.
8.3.1 Классификация ограждающих конструкций по взаимному расположению слоев
Классификация ограждающих конструкций для расчета влажностного режима проводится по количеству и взаимному расположению слоев конструкции.
Все слои ограждающих конструкций делятся на два типа - проницаемые и плотные. Для такого деления вводится особый критерий, численно равный отношению паропроницаемости материала слоя к его теплопроводности.
Устанавливается следующая граница между проницаемыми и плотными слоями:
Если несколько подряд расположенных слоев оказываются одинаковыми по данной классификации, то для определения, к какому классу принадлежит данная конструкция, их объединяют в один обобщенный проницаемый или плотный слой.
Ограждающие конструкции по количеству и взаимному расположению обобщенных слоев делятся на пять классов. Описание классов приведено в таблице 8.2.
Таблица 8.2 - Классификация ограждающих конструкций
Класс | Схема |
Однослойная | |
Двухслойная с плотным слоем со стороны помещения (наружное утепление) | |
Двухслойная с проницаемым слоем со стороны помещения (внутреннее утепление) | |
Трехслойная с проницаемым слоем в середине | |
Трехслойная с плотным слоем в середине |
8.3.2 Нахождение слоя, содержащего плоскость максимального увлажнения
Определение места расположения плоскости максимального увлажнения в зависимости от класса конструкции приведено в таблице 8.3.
Таблица 8.3 - Определение места расположения плоскости максимального увлажнения
Класс конструкции | Расположение плоскости максимального увлажнения |
1 Однослойная | В наружной половине слоя |
2 Двухслойная с плотным слоем со стороны помещения (наружное утепление) | В наружной половине проницаемого слоя |
3 Двухслойная с проницаемым слоем со стороны помещения (внутреннее утепление) | На стыке проницаемого и плотного слоев или во внутренней половине плотного слоя |
4 Трехслойная с проницаемым слоем в середине | На стыке проницаемого и наружного плотного слоев
Примечание - Для внутреннего плотного слоя из легких бетонов или поризованной керамики возможно смещение плоскости максимального увлажнения вглубь проницаемого слоя
|
5 Трехслойная с плотным слоем в середине | На наружной границе наружного проницаемого слоя
Примечание - Для данной конструкции возможно возникновение второй плоскости максимального увлажнения, но ее следует игнорировать |
Рассматриваемые методы защиты от переувлажнения ограждающих конструкций распространяются на рядовые конструкции, увлажняемые напором водяного пара из помещений в отапливаемый период.
В частях конструкций, подвергающихся постоянным воздействиям грунтовой, дождевой или технологической воды, а также с повышенным риском повреждения защитных оболочек (фундаменты, первые и цокольные этажи) рекомендуется применять теплоизоляционные материалы с минимальными показателями эксплуатационной влажности, паропроницаемости (ГОСТ 25898), влагопроводности (ГОСТ Р 56504) и капиллярного всасывания воды (ГОСТ Р 56505), невосприимчивые к воздействию жидкой влаги.
8.3.3 Для упрощения нахождения плоскости максимального увлажнения в выбранном слое приведена таблица 8.4, в которой даны значения температур в плоскости максимального увлажнения в зависимости от климатического и конструкционного факторов.
Таблица 8.4 - Температура в плоскости максимального увлажнения конструкции в зависимости от климатического и конструкционного факторов
Конструкционный фактор | Температура в плоскости максимального увлажнения конструкции при значениях климатического фактора | |||||||
| 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,044 | 0,06 | 0,08 |
0,4 | - |
| - | - | - | - | -0,7 | -5,1 |
0,55 | - |
| - | - | - | -0,9 | -5,6 | -9,8 |
0,7 | - |
| - | - | -1,5 | -4,6 | -9,1 | -13,2 |
0,95 | - |
| - | -3,4 | -6,1 | -9,0 | -13,5 | -17,4 |
1,2 | - | - | -3,5 | -6,8 | -9,5 | -12,4 | -16,7 | -20,5 |
1,6 | - | -3,5 | -7,8 | -11,0 | -13,6 | -16,4 | -20,6 | -24,3 |
2,0 | -0,7 | -6,8 | -11 | -14,2 | -16,7 | -19,4 | -23,5 | - |
2,7 | -5,3 | -11,2 | -15,3 | -18,3 | -20,7 | -23,3 | - | - |
3,5 | -9,1 | -14,9 | -18,8 | -21,7 | -24,1 | - | - | - |
4,7 | -13,3 | -18,9 | -22,7 | -25,5 | - | - | - | - |
6,0 | -16,7 | -22,1 | -25,8 | - | - | - | - | - |
7,8 | -20,2 | -25,5 | - | - | - | - | - | - |
10,0 | -23,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание - В настоящей таблице применены следующие обозначения:
- общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, м · ч·Па/мг, определяемое согласно 8.7 СП 50.13330.2012; , - расчетные коэффициенты теплопроводности, Вт/(м ·° С), и паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), материала соответствующего слоя; - средняя температура наружного воздуха за период с отрицательными среднемесячными температурами, ° С; - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за период с отрицательными среднемесячными температурами, Па; - расчетное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха помещений здания, Па; - расчетная температура внутреннего воздуха помещений здания, ° С, по ГОСТ 30494. |
8.3.4 Алгоритм упрощенного нахождения плоскости максимального увлажнения в ограждающей конструкции
Плоскость максимального увлажнения находится упрощенным методом в следующей последовательности:
2. В соответствии с 8.3.1 проводится классификация конструкции.
3. По таблице 8.3 определяется слой, где расположена плоскость максимального увлажнения.
4. Рассчитываются климатический и конструкционный факторы, и по таблице 8.4 определяется температура в плоскости максимального увлажнения.
Если формула (8.1) дает отрицательную координату, то это означает, что плоскость максимального увлажнения расположена на наружной границе слоя.
8.4 Расчет влажностного режима и сопутствующих характеристик стен с НФС
В навесных фасадных системах с вентилируемой прослойкой движение теплоты, воздуха и влаги в конструкции в значительной мере переплетаются, поэтому чаще всего их нельзя рассматривать в отдельности друг от друга. Важнейшим фактором для оценки удовлетворительности функционирования НФС оказывается подвижность воздуха в воздушной прослойке, которая рассчитывается по формулам (8.2)-(8.13). Приведенное сопротивление теплопередаче глухой стены с НФС рассчитывается по формуле (5.1) настоящего свода правил.
8.4.1 Расчет воздухообмена в воздушной прослойке
Расчет воздухообмена в воздушной прослойке проводится для средних климатических параметров наиболее холодного месяца.
где
(8.7)
Лучистый коэффициент теплоотдачи определяется по формуле
Использовать формулу (8.12) и упрощенный подход допускается только при выполнении условия:
В случае невыполнения условия (8.13) или, при необходимости более точных расчетов, формулу (8.12) можно использовать для нахождения стартовой скорости для выполнения процесса итераций, описанного выше.
8.4.2 Расчет влажностного режима наружных стен с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой
Для определения таких характеристик конструкции, как долговечность и расчетная теплопроводность, рассчитывают влажностный режим конструкции в многолетнем цикле эксплуатации (нестационарный влажностный режим) с применением специализированного программного комплекса. В наружных граничных условиях учитывают сопротивление паропроницанию ветрозащиты и наружной облицовки, а также воздухообмен в воздушной прослойке.
Результатом расчета является распределение влажности по толщине конструкции в любой момент времени ее эксплуатации, по которому определяют эксплуатационную влажность материалов конструкции.
По результатам расчета влажностного режима конструкции в многолетнем цикле эксплуатации проверяется соблюдение двух требований к конструкции:
2) средняя влажность утеплителя и основания в месяц наибольшего увлажнения не должна превышать расчетную влажность материала для условий эксплуатации.
Если для какого-либо из слоев конструкции требования к влажностному режиму стены не выполняются, рекомендуется усиливать внутреннюю штукатурку или увеличивать воздухообмен в воздушной прослойке, или уменьшать сопротивление паропроницанию ветрозащиты.
8.4.3 Расчет влажности воздуха на выходе из вентилируемой воздушной прослойки
В случае разделения вентилируемой прослойки рассечками следует предусмотреть продухи для выхода воздуха из нижней части прослойки и забора воздуха в верхнюю часть прослойки. По возможности следует препятствовать смешиванию выбрасываемого и забираемого воздуха.
8.4.4 Расчет требуемой величины сопротивления воздухопроницанию стены с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой
0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | |
0,02 | 3,96 | 1,61 | 0,62 |
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | 8,16 | 4 | 2,5 | 1,64 | 0,63 |
|
|
|
|
|
0,06 |
| 6,17 | 4,05 | 2,92 | 1,66 | 0,92 |
|
|
|
|
0,08 | 16,7 |
| 5,54 | 4,1 | 2,55 | 1,68 | 0,65 |
|
|
|
0,1 |
| 10,5 |
| 5,24 | 3,39 | 2,38 | 1,22 | 0,51 |
|
|
0,12 | 25,6 |
| 8,52 |
| 4,19 | 3,03 | 1,73 | 0,96 | 0,42 |
|
0,14 |
| 15,1 |
| 7,54 |
| 3,67 | 2,22 | 1,39 | 0,81 |
|
0,16 | 34,9 |
| 11,6 |
| 5,8 |
| 2,69 | 1,79 | 1,17 | 0,7 |
0,18 |
| 19,8 |
| 9,92 |
| 4,92 |
| 2,17 | 1,51 | 1,02 |
0,2 | 44,6 |
| 14,9 |
| 7,43 |
| 3,61 |
| 1,84 | 1,32 |
Полное сопротивление паропроницанию стены определяется как сумма сопротивлений паропроницанию всех слоев конструкции плюс сопротивления влагообмену на наружной и внутренней границах стены.
Воздухопроницаемость конструкции не должна превышать требуемую. Воздухопроницаемость конструкции определяется в соответствии с разделом 7 СП 50.13330.2012 для условий наиболее холодного месяца.
8.5 Требование к наружному штукатурному слою стен с фасадами с тонким штукатурным слоем
Для фасадов с тонким штукатурным слоем при проверке защиты от переувлажнения допускается заменять методику, изложенную в разделе 8 СП 50.13330.2012, методикой, изложенной в данном подразделе.
Проверка проводится для климатических параметров, средних за период с отрицательными среднемесячными температурами.
8.6 Определение влажности внутреннего воздуха помещения с учетом наличия солей
Наличие неорганических гигроскопических солей в материале наружных ограждающих конструкций зданий вызывает понижение парциального давления насыщенного водяного пара над растворами солей в поровом пространстве стенового материала.
Химическая формула вещества | Парциальное давление водяного пара, , Па, при температуре , ° С | Относительная влажность над насыщенным раствором соли , %, при температуре , ° С | ||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
- | - | 230,6 | 286,6 | 305,3 | - | - | 9,9 | 9,0 | 7,2 | |
- | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | 33,0 | |
548 | 761,3 | 1051 | 1451 | 1895 | 44,6 | 44,7 | 45,0 | 45,8 | 44,6 | |
- | - | 1261 | 1659 | 2169 | - | - | 53,9 | 52,4 | 51,1 | |
746,6 | 954,6 | 1288 | 1605 | 2005 | 60,8 | 56,0 | 55,1 | 50,7 | 47,2 | |
NaBr | - | 959,9 | 1400 | 1787 | 2240 | - | 56,3 | 60,0 | 56,4 | 52,8 |
917,3 | 1193 | 1566 | 1992 | 2524 | 74,7 | 70,0 | 67,0 | 62,9 | 59,4 | |
950,6 | 1313 | 1804 | 2364 | 3076 | 77,4 | 77,0 | 77,2 | 74,6 | 72,4 | |
NaCl | 923,6 | 1279 | 1807 | 2381 | 3253 | 75,2 | 75,0 | 77,3 | 75,2 | 76,6 |
969,3 | 1353 | 1856 | 2416 | 3281 | 78,9 | 79,4 | 79,4 | 76,3 | 77,3 | |
997,2 | 1365 | 1873 | 2408 | 3078 | 81,2 | 80,1 | 80,1 | 76,0 | 72,5 | |
971,9 | 1355 | 1896 | 2600 | 3362 | 79,1 | 79,5 | 81,1 | 82,1 | 79,2 | |
909,3 | 1333 | 1927 | 2748 | 3633 | 74,0 | 78,2 | 82,4 | 86,7 | 85,6 | |
KCl | 1055 | 1445 | 1968 | 2636 | 3733 | 85,9 | 84,8 | 84,2 | 83,2 | 87,9 |
1075 | 1487 | 2038 | 2762 | 3706 | 87,5 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,3 | |
1099 | 1511 | 2077 | 2812 | 3768 | 89,5 | 88,6 | 88,8 | 88,8 | 88,7 | |
- | 1601 | 2090 | 2704 | 3465 | - | 93,9 | 89,4 | 85,4 | 81,6 | |
- | - | 2120 | 2820 | 3678 | - | - | 90,7 | 89,0 | 86,6 | |
1189 | 1597 | 2126 | 2802 | 3661 | 96,8 | 93,7 | 90,9 | 88,4 | 86,2 | |
1192 | 1658 | 2146 | 2921 | 3890 | 97,1 | 97,2 | 91,8 | 92,2 | 91,6 | |
1183 | 1635 | 2161 | 2925 | 3845 | 96,3 | 95,9 | 92,4 | 92,3 | 90,6 | |
1193 | 1689 | 2202 | 3052 | 3980 | 97,1 | 99,1 | 94,2 | 96,3 | 93,7 | |
1195 | 1683 | 2251 | 3034 | 3946 | 97,3 | 98,7 | 96,3 | 95,8 | 92,9 | |
- | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | 94,2 | |
1208 | 1701 | 2306 | 3141 | 4112 | 98,4 | 99,8 | 98,6 | 99,2 | 96,8 |
, ° С | Состав смеси солей | |||
| ||||
| , Па | , % | , Па | , % |
10 | 908,0 | 73,9 | 896,2 | 70,78 |
15 | 1277,9 | 75,0 | 1131,3 | 66,35 |
20 | 1778,6 | 76,1 | 1637,8 | 70,05 |
25 | 2353,1 | 74,3 | 2449, 8 | 77,33 |
30 | 3155,3 | 74,3 | 3344,5 | 78,77 |
8.7 Влияние повреждений от крепежа на сопротивление паропроницанию металлического основания и пароизоляционного слоя в плоских кровлях
k - экспериментально установленное снижение сопротивления паропроницанию от точечного повреждения (с учетом масштабного коэффициента).
Примечание - При отсутствии других установленных экспериментальных данных следует принимать для полимерных пароизоляционных пленок k=0,05, для битумизированных пароизоляционных материалов k=0,005.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
9 Теплоусвоение поверхности полов
9.1 Требования к теплоусвоению поверхности полов
Требования к теплоусвоению поверхности полов устанавливаются в разделе 9.1 СП 50.13330.2012.
9.2 Расчет теплоусвоения поверхности полов
Методические указания по расчету теплоусвоения поверхности полов приведены в разделе 9.2 СП 50.13330.2012.
Для полимерных рулонных и плиточных материалов показатель теплоусвоения определяется по ГОСТ 25609.
10 Расход тепловой энергии на отопление отопление, вентиляцию и кондиционирование здания*
________________
* Измененная редакция, Изм. N 2.
10.1 Требования к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий
Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий установлены в разделе 10 СП 50.13330.2012.
10.2 Методика расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий
Методика расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий представлена в приложении Г СП 50.13330.2012.
10.3 Методика расчета удельной характеристики теплопоступлений в здание от проникающей солнечной радиации
ГСОП - значение градусо-суток отопительного периода для района строительства, °С сут/год, определяемое по формуле (5.2) СП 50.13330;
_______________
(Исключена, Изм. N 1). (10.4)
(Измененная редакция, Изм. N 1).
10.4 Правила определения отапливаемых площадей и объемов зданий
В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду.
При определении площади мансардного этажа учитывается площадь с высотой до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м - при 45°-60°; при 60° и более - площадь измеряется до плинтуса.
При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).
Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытий) рассчитывается как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).
При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.
10.5 Форма энергетического паспорта проекта здания
Форма энергетического паспорта проекта здания представлена в приложении Д СП 50.13330.2012.
10.6 Методика расчета теплопоступлений от солнечной радиации в летний период с учетом противостоящего здания
В условиях городской застройки противостоящие здания перекрывают часть небосвода, ограничивая тем самым поступление солнечной радиации. Влияние противостоящих зданий на поступление солнечной радиации рассматривается в настоящем подразделе.
Суммарные теплопоступления через светопрозрачные оконные конструкции, расположенные на фасадах, ориентированных по направлениям j, с учетом противостоящего здания от солнечной радиации в течение летнего периода, МДж/год, определяются по формуле
i - месяц летнего периода.
Расчет поступления прямой солнечной радиации на j-и фасад с учетом затенения противостоящим зданием для i-го месяца летнего периода проводится по формуле
где k - количество временных интервалов облучения, определяется по пункту 10.5 СП 370.1325800.2017;
l - номер временного интервала;
Расчет поступления рассеянной солнечной радиации с учетом противостоящего здания на j-й фасад проводится по формуле
Значения при значениях углового перекрытия противостоящим зданием середины фасада исследуемого здания |
| ||||||||
| |||||||||
1 | 0,012 | 0,048 |
| 0,175 | 0,252 | 0,323 | 0,374 | 0,393 | |
2 | 0,014 | 0,057 | 0,126 | 0,216 | 0,321 | 0,429 | 0,517 | 0,554 | |
3 | 0,015 | 0,059 | 0,13 | 0,225 | 0,338 | 0,461 | 0,573 | 0,625 | |
4 | 0,015 | 0,059 | 0,131 | 0,228 | 0,344 | 0,473 | 0,598 | 0,663 | |
5 | 0,015 | 0,06 | 0,132 | 0,229 | 0,346 | 0,478 | 0,611 | 0,687 | |
Примечание - - отношение высоты превышения противостоящего здания над серединой фасада исследуемого здания к расстоянию между зданиями. |
|
Расчет солнечной радиации, отраженной от противостоящего здания, проводится по формуле
Расчет солнечной радиации, отраженной подстилающей поверхностью, для i-го месяца проводится по формуле
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
10.7 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации в помещения при наличии солнцезащитных устройств
Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения при наличии солнцезащитных устройств для расчета нагрузки на систему кондиционирования рассмотрен в приложении И.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
11 Теплофизические расчеты отдельных элементов зданий
11.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций теплых чердаков
Таблица 11.1 - Приведенный расход воздуха в системе вентиляции
Этажность здания | Приведенный расход воздуха , кг/(м · ч), при наличии в квартирах | |
| газовых плит | электроплит |
5 | 12 | 9,6 |
9 | 19,5 | 15,6 |
12 | - | 20,4 |
16 | - | 26,4 |
22 | - | 35,2 |
25 | - | 39,5 |
Таблица 11.2 - Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов на чердаках и в подвалах
Условный диаметр | Средняя температура теплоносителя, °С | ||||
трубопровода, мм | 60 | 70 | 95 | 105 | 125 |
| Линейная плотность теплового потока , Вт/м | ||||
10 | 7,7 | 9,4 | 13,6 | 15,1 | 18 |
15 | 9,1 | 11 | 15,8 | 17,8 | 21,6 |
20 | 10,6 | 12,7 | 18,1 | 20,4 | 25,2 |
25 | 12 | 14,4 | 20,4 | 22,8 | 27,6 |
32 | 13,3 | 15,8 | 22,2 | 24,7 | 30 |
40 | 14,6 | 17,3 | 23,9 | 26,6 | 32,4 |
50 | 14,9 | 17,7 | 25 | 28 | 34,2 |
70 | 17 | 20,3 | 28,3 | 31,7 | 38,4 |
80 | 19,2 | 22,8 | 31,8 | 35,4 | 42,6 |
100 | 20,9 | 25 | 35,2 | 39,2 | 47,4 |
125 | 24,7 | 29 | 39,8 | 44,2 | 52,8 |
150 | 27,6 | 32,4 | 44,4 | 49,1 | 58,2 |
Примечание - Плотность теплового потока в таблице определена при средней температуре окружающего воздуха 18°С. При меньшей температуре воздуха плотность теплового потока возрастает с учетом следующей зависимости , (11.6) где - линейная плотность теплового потока по таблице 11.2; - температура теплоносителя, циркулирующего в трубопроводе при расчетных условиях, ° С; - температура воздуха в помещении, где проложен трубопровод, ° С. |
11.2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций технических подполий
11.2.1 Технические подполья (техподполья) - это подвалы с нижней разводкой труб систем отопления, горячего водоснабжения, а также труб системы водоснабжения и канализации.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
11.3 Расчет сопротивлений теплопередаче участков стен и окон, расположенных за остекленными лоджиями и балконами
11.3.1 При остеклении лоджий и балконов образуется замкнутое пространство, температура которого формируется в результате воздействия ограждающих конструкций этого пространства, среды помещения здания и наружных условий. Температура внутри этого пространства определяется на основе решения уравнения теплового баланса остекленной лоджии или балкона (далее - лоджии)
11.4 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций
Приближенный расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций (в том числе в случае непрозрачного стеклопакета) проводится в соответствии с методикой, изложенной в приложении Е СП 50.13330.2012. При этом в качестве плоского элемента выступает стеклопакет в своей центральной (однородной) части, в качестве линейных элементов принимаются узлы стыка стеклопакета с рамой, включая раму, в качестве точечных элементов принимаются узлы, образованные механизмами для открывания/закрывания проемов и конструктивными элементами, обеспечивающими сброс конструкций при избыточном давлении.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
11.4.1 Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета принимается по результатам испытаний в лаборатории, допущенной к проведению таких испытаний в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия данных испытаний допускается принимать значения сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета по таблице 11.3. В случае заполнения рамной конструкции утепленной панелью вместо стеклопакета характеристики панели (без узлов примыкания к рамам) рассчитывают по приложению Е СП 50.13330.2012. В остальном расчет проводят в соответствии с настоящим пунктом.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
11.4.2 Количество линейных элементов должно соответствовать числу различающихся по размерам (толщине или ширине) или составу участков рамы, окружающих стеклопакет. Например, для двухстворчатого оконного блока в наиболее простом случае можно выделить три линейных элемента: 1 - боковую и верхнюю границу, 2 - нижнюю границу, 3 - границу между створками.
Расчет удельных потерь теплоты через линейные элементы производится в соответствии с приложением Е СП 50.13330.2012. При расчете потери теплоты, как через стык, так и через раму, относятся к линейному элементу. Принимается, что вся площадь оконного блока заполнена однородным стеклопакетом. Потери через линейные элементы служат добавками к потерям через стеклопакет.
При расчете температурных полей для нахождения удельных потерь теплоты через линейные элементы следует учитывать внутреннюю структуру профиля и дистанционную рамку в стеклопакете. Стеклопакет заменяется панелью из стекол и эквивалентного материала на месте прослоек с сохранением размеров. Коэффициент теплопроводности эквивалентного материала находится из равенства сопротивления теплопередаче стеклопакета и вводимой в расчет панели. Коэффициент теплопроводности стекла принимается равным 1 Вт/(м·°С).
11.4.3 В случае расчета светопрозрачных конструкций для конкретного здания и наличия данных о способе их монтажа, допускается в расчетах температурных полей для линейных элементов учитывать детали заделки. В частности, допускается учитывать в расчетах нахлест утеплителя или внутренней отделки на раму.
В случае расчета светопрозрачных конструкций вне проекта здания (для изделия) расчет проводится для стандартного стыка со стеной без нахлестов на конструкцию и слоем ППУ, отделяющим стену от изделия толщиной не менее 20 мм.
Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета рассчитывают по таблице 11.3 с поправочным коэффициентом на перепад температуры между внутренним и наружным воздухом по формуле
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 11.3 - Сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета (оценочные)
Вид стеклопакета | Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета, , (м ·° С)/Вт | ||
Однокамерные стеклопакеты | |||
| Расстояние между стеклами 12 мм | Расстояние между стеклами 16 мм | Расстояние между стеклами 20 мм |
Из стекла без покрытий с заполнением воздухом | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
Из стекла без покрытий с заполнением аргоном | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом | 0,59 | 0,65 | 0,64 |
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном | 0,76 | 0,81 | 0,79 |
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением криптоном | 0,86 | 0,84 | 0,82 |
Двухкамерные стеклопакеты | |||
| Расстояние между стеклами 10 мм и 10 мм | Расстояние между стеклами 14 мм и 14 мм | Расстояние между стеклами 18 мм и 18 мм |
Из стекла без покрытий с заполнением воздухом | 0,46 | 0,5 | 0,53 |
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом | 0,64 | 0,78 | 0,9 |
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном | 0,78 | 0,95 | 1,05 |
С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом | 0,82 | 1,06 | 1,27 |
С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном | 1,1 | 1,4 | 1,55 |
С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением криптоном | 1,73 | 1,71 | 1,67 |
Примечания
1 Не рекомендуется заменять в стеклопакетах воздух инертными газами без использования низкоэмиссионных покрытий, так как это мероприятие практически не дает эффекта.
2 Рекомендуется комбинировать стекла с низкоэмиссионным покрытием с заполнением межстекольного пространства инертными газами, так как в этом случае достигается максимальный эффект от каждого мероприятия.
3 Промежуточные значения расстояний между стеклами принимаются интерполяцией.
4 Данные в таблице приведены по расчету для средних за отопительный период температурных перепадов. |
11.5 Критерии подбора стеклопакетов в оконном блоке в целях энергосбережения.
В настоящем подразделе предлагается алгоритм подбора остекления в оконном блоке, обладающего энергосберегающими свойствами, обусловленньми низкоэмиссионными покрытиями, с использованием критериев, определяющих допустимое снижение естественной освещенности и теплопоступлений от солнечной радиации с учетом климатических особенностей местности. Применение указанных критериев должно быть направлено на оптимизацию выбора остекления с низкоэмиссионными покрытиями. Для подбора остекления с низкоэмиссионными покрытиями необходимо выполнить следующие действия по 11.5.1-11.5.5.
11.5.1 Выбирают стеклопакет со стеклами с низкоэмиссионными покрытиями и стеклопакет с таким же количеством камер, но со стеклами без низкоэмиссионных покрытий по таблице Б.1.
11.5.3 Проводят проверку стеклопакета на соответствие критериям по энергосбережению (11.5.4) и по светотехническим характеристикам (11.5.5). Стеклопакет следует выбирать при совместном выполнении критериев.
11.5.4 Критерий энергосбережения для всего здания
ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год;
11.5.5 Критерий подбора по светотехническим характеристикам
Подраздел 11.5. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
Приложение А
Коэффициенты излучения различных материалов
Таблица А.1
Материал | Коэффициент излучения, , Вт/(м ·K ) |
Алюминий полированный | 0,23-0,34 |
Алюминий с шероховатой поверхностью | 0,34-0,4 |
Алюминиевая фольга с зеркальной полированной поверхностью (класс обработки не менее 14) | 0,3 |
Алюминиевая фольга в строительных конструкциях | 0,5 |
Алюминий окисленный | 0,63-1,09 |
Алюминиевая окраска | 2,88 |
Алюминиевый лак на шероховатой пластине | 2,25 |
Лак черный блестящий, распыленный на пластине | 4,95 |
Лак белый | 4,6 |
Лак черный матовый | 5,52 |
Медь тщательно полированная электролитная | 0,1 |
Медь полированная | 0,13 |
Медь, окисленная при нагревании до 600°С, покрытая толстым слоем окиси | 4,49 |
Бумага белая | 4,08 |
Бумага желтая | 4,14 |
Бумага красная | 4,37 |
Бумага зеленая | 4,95 |
Бумага синяя | 4,83 |
Гипсокартон | 4,14 |
Эмалевая краска | 5,18 |
Бетон с шероховатой поверхностью | 3,61 |
Хризотилцемент шероховатый | 5,52 |
Ель строганая | 4,44 |
Дуб строганый | 5,16 |
Кирпич глиняный обыкновенный шероховатый | 5,1-5,3 |
Пенополистирол | 4,9 |
Стекло оконное гладкое | 5,41 |
Стекло матовое | 5,52 |
Штукатурка известковая шероховатая | 5,23 |
Плитка метлахская гладкая | 4,69 |
Приложение Б
Коэффициенты светопропускания, общего пропускания солнечной энергии и теплопередачи по центру наиболее применяемых стеклопакетов*
________________
* Измененная редакция, Изм. N 1.
Таблица Б.1
Формула стеклопакета по ГОСТ 24866 | , отн. ед. | , отн. ед | , Вт/(м ·° С) |
0,81 | 0,76 | 2,6 | |
0,75 | 0,72 | 1,5 | |
| 0,74 | 0,73 | 1,5 |
0,80 | 0,61 | 1,1 | |
| 0,80 | 0,64 | 1,1 |
| 0,81 | 0,74 | 1,3 |
0,70 | 0,43 | 1,1 | |
| 0,74 | 0,44 | 1,0 |
0,67 | 0,42 | 1,0 | |
0,60 | 0,55 | 1,6 | |
0,74 | 0,68 | 1,7 | |
0,63 | 0,58 | 0,8 | |
0,71 | 0,50 | 0,6 | |
| 0,74 | 0,63 | 0,7 |
| 0,73 | 0,62 | 0,7 |
Примечание - В настоящей таблице в формулах стеклопакетов использованы следующие условные обозначения:
СИ - солнцезащитное и низкоэмиссионное И-стекло;
СК - солнцезащитное и низкоэмиссионное К-стекло. |
Приложение Б (Измененная редакция, Изм. N 1).
Приложение В
Таблица В.1
Градусы с.ш. | Месяцы | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Южная ориентация | ||||||||||||
37 | 1,97 | 1,37 | 0,85 | 0,46 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,34 | 0,65 | 1,14 | 1,71 | 2,13 |
38 | 2,00 | 1,40 | 0,88 | 0,47 | 0,26 | 0,17 | 0,20 | 0,35 | 0,67 | 1,16 | 1,73 | 2,23 |
40 | 2,15 | 1,50 | 0,92 | 0,51 | 0,28 | 0,19 | 0,23 | 0,39 | 0,71 | 1,20 | 1,85 | 2,40 |
42 | 2,25 | 1,60 | 1,00 | 0,54 | 0,30 | 0,22 | 0,26 | 0,43 | 0,75 | 1,30 | 2,05 | 2,60 |
44 | 2,50 | 1,70 | 1,03 | 0,60 | 0,33 | 0,24 | 0,28 | 0,47 | 0,80 | 1,45 | 2,20 | 2,80 |
46 | 2,85 | 1,85 | 1,08 | 0,63 | 0,36 | 0,28 | 0,32 | 0,51 | 0,86 | 1,50 | 2,40 | 3,10 |
48 | 3,20 | 2,00 | 1,20 | 0,68 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,54 | 0,93 | 1,60 | 2,60 | 3,60 |
50 | 3,50 | 2,20 | 1,30 | 0,73 | 0,44 | 0,34 | 0,38 | 0,60 | 1,00 | 1,75 | 2,90 | 4,10 |
52 | 4,0 | 2,35 | 1,40 | 0,78 | 0,48 | 0,37 | 0,41 | 0,64 | 1,08 | 1,85 | 3,20 | 4,70 |
54 | 4,50 | 2,55 | 1,50 | 0,84 | 0,52 | 0,40 | 0,44 | 0,68 | 1,17 | 2,00 | 3,70 | 5,40 |
56 | 5,15 | 2,80 | 1,55 | 0,90 | 0,55 | 0,44 | 0,48 | 0,74 | 1,26 | 2,20 | 4,20 | 6,10 |
58 | 6,00 | 3,10 | 1,75 | 0,97 | 0,60 | 0,48 | 0,52 | 0,78 | 1,33 | 2,40 | 4,80 | 7,20 |
60 | 7,20 | 3,50 | 1,85 | 1,03 | 0,64 | 0,50 | 0,56 | 0,83 | 1,44 | 2,60 | 5,50 |
|
62 |
| 4,00 | 2,00 | 1,10 | 0,67 | 0,54 | 0,59 | 0,88 | 1,56 | 3,00 | 6,65 |
|
64 |
| 4,90 | 2,30 | 1,19 | 0,71 | 0,57 | 0,61 | 0,94 | 1,68 | 3,40 |
|
|
66 |
| 6,00 | 2,50 | 1,26 | 0,76 | 0,60 | 0,66 | 1,00 | 1,84 | 4,00 |
|
|
68 |
| 7,30 | 2,85 | 1,35 | 0,82 | 0,62 | 0,69 | 1,04 | 2,02 | 4,50 |
|
|
70 |
|
| 3,20 | 1,44 | 0,86 | 0,64 | 0,72 | 1,10 | 2,20 | 5,35 |
|
|
72 |
|
| 3,55 | 1,55 | 0,92 | 0,66 | 0,73 | 1,16 | 2,40 |
|
|
|
74 |
|
| 4,00 | 1,65 | 0,98 | 0,70 | 0,77 | 1,22 | 2,60 |
|
|
|
76 |
|
| 4,65 | 1,74 | 1,04 | 0,71 | 0,79 | 1,33 | 2,74 |
|
|
|
78 |
|
| 5,25 | 1,81 | 1,08 | 0,72 | 0,82 | 1,44 | 2,86 |
|
|
|
Юго-восточная ориентация | ||||||||||||
37 | 1,35 | 1,00 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,42 | 0,66 | 0,90 | 1,35 | 1,70 |
38 | 1,35 | 1,00 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,43 | 0,66 | 0,92 | 1,35 | 1,70 |
40 | 1,40 | 1,05 | 0,75 | 0,56 | 0,41 | 0,35 | 0,34 | 0,45 | 0,70 | 0,97 | 1,40 | 1,70 |
42 | 1,50 | 1,15 | 0,80 | 0,58 | 0,44 | 0,36 | 0,37 | 0,49 | 0,72 | 1,01 | 1,45 | 1,75 |
44 | 1,70 | 1,20 | 0,85 | 0,62 | 0,45 | 0,37 | 0,40 | 0,52 | 0,75 | 1,08 | 1,55 | 1,90 |
46 | 1,85 | 1,30 | 0,90 | 0,65 | 0,49 | 0,39 | 0,42 | 0,55 | 0,79 | 1,17 | 1,65 | 2,15 |
48 | 2,05 | 1,40 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | 0,41 | 0,46 | 0,59 | 0,81 | 1,25 | 1,80 | 2,50 |
50 | 2,30 | 1,55 | 1,00 | 0,75 | 0,53 | 0,45 | 0,49 | 0,62 | 0,86 | 1,35 | 2,00 | 2,90 |
52 | 2,65 | 1,70 | 1,10 | 0,79 | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,65 | 0,93 | 1,47 | 2,25 | 3,30 |
54 | 3,10 | 1,80 | 1,20 | 0,84 | 0,60 | 0,52 | 0,54 | 0,69 | 1,01 | 1,59 | 2,55 | 3,75 |
56 | 3,60 | 2,00 | 1,25 | 0,88 | 0,61 | 0,56 | 0,57 | 0,72 | 1,10 | 1,72 | 2,90 | 4,30 |
58 | 4,20 | 2,20 | 1,35 | 0,93 | 0,65 | 0,58 | 0,59 | 0,77 | 1,19 | 1,87 | 3,40 | 5,00 |
60 | 5,10 | 2,45 | 1,45 | 0,97 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,26 | 2,08 | 3,95 |
|
62 |
| 2,80 | 1,60 | 1,02 | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,84 | 1,35 | 2,34 | 4,75 |
|
64 |
| 3,30 | 1,70 | 1,06 | 0,75 | 0,63 | 0,65 | 0,87 | 1,44 | 2,64 |
|
|
66 |
| 4,00 | 1,85 | 1,12 | 0,78 | 0,64 | 0,67 | 0,91 | 1,55 | 3,00 |
|
|
68 |
| 4,95 | 2,10 | 1,18 | 0,80 | 0,65 | 0,69 | 0,95 | 1,65 | 3,39 |
|
|
70 |
|
| 2,30 | 1,26 | 0,84 | 0,66 | 0,71 | 1,00 | 1,77 | 3,85 |
|
|
72 |
|
| 2,60 | 1,35 | 0,87 | 0,69 | 0,72 | 1,04 | 1,90 |
|
|
|
74 |
|
| 2,95 | 1,45 | 0,90 | 0,70 | 0,75 | 1,10 | 2,00 |
|
|
|
76 |
|
| 3,45 | 1,58 | 0,94 | 0,70 | 0,77 | 1,15 | 2,12 |
|
|
|
78 |
|
| 4,20 | 1,75 | 0,96 | 0,71 | 0,78 | 1,24 | 2,25 |
|
|
|
Юго-западная ориентация | ||||||||||||
37 | 1,50 | 1,05 | 0,75 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,79 | 1,10 | 1,45 |
38 | 1,50 | 1,05 | 0,80 | 0,50 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,64 | 0,81 | 1,15 | 1,50 |
40 | 1,60 | 1,10 | 0,80 | 0,53 | 0,40 | 0,33 | 0,36 | 0,49 | 0,65 | 0,90 | 1,30 | 1,63 |
42 | 1,70 | 1,20 | 0,81 | 0,55 | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 0,50 | 0,70 | 0,99 | 1,50 | 1,75 |
44 | 1,80 | 1,30 | 0,90 | 0,59 | 0,45 | 0,38 | 0,40 | 0,52 | 0,75 | 1,07 | 1,60 | 1,90 |
46 | 2,05 | 1,40 | 0,92 | 0,62 | 0,47 | 0,40 | 0,41 | 0,55 | 0,78 | 1,15 | 1,75 | 2,15 |
48 | 2,35 | 1,60 | 1,03 | 0,65 | 0,47 | 0,41 | 0,43 | 0,59 | 0,83 | 1,23 | 1,90 | 2,55 |
50 | 2,50 | 1,70 | 1,10 | 0,69 | 0,50 | 0,42 | 0,45 | 0,61 | 0,84 | 1,30 | 2,10 | 2,95 |
52 | 2,85 | 1,85 | 1,20 | 0,72 | 0,50 | 0,46 | 0,49 | 0,63 | 0,95 | 1,40 | 2,30 | 3,40 |
54 | 3,30 | 2,00 | 1,25 | 0,77 | 0,55 | 0,48 | 0,50 | 0,68 | 1,00 | 1,52 | 2,65 | 3,95 |
56 | 3,80 | 2,20 | 1,30 | 0,81 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,72 | 1,05 | 1,65 | 3,00 | 4,45 |
58 | 4,50 | 2,45 | 1,40 | 0,86 | 0,60 | 0,52 | 0,56 | 0,77 | 1,13 | 1,79 | 3,35 | 5,35 |
60 | 5,20 | 2,80 | 1,50 | 0,90 | 0,63 | 0,54 | 0,58 | 0,81 | 1,20 | 1,95 | 3,80 |
|
62 |
| 3,25 | 1,70 | 0,97 | 0,65 | 0,56 | 0,61 | 0,86 | 1,25 | 2,15 | 4,55 |
|
64 |
| 3,90 | 1,90 | 1,04 | 0,68 | 0,60 | 0,65 | 0,90 | 1,39 | 2,45 |
|
|
66 |
| 4,75 | 2,10 | 1,11 | 0,76 | 0,64 | 0,70 | 0,97 | 1,50 | 2,85 |
|
|
68 |
| 5,60 | 2,30 | 1,21 | 0,82 | 0,67 | 0,73 | 1,02 | 1,65 | 3,33 |
|
|
70 |
|
| 2,55 | 1,30 | 0,88 | 0,71 | 0,75 | 1,09 | 1,80 | 3,85 |
|
|
72 |
|
| 2,80 | 1,42 | 0,90 | 0,73 | 0,78 | 1,16 | 1,95 |
|
|
|
74 |
|
| 3,10 | 1,52 | 0,95 | 0,75 | 0,79 | 1,26 | 2,12 |
|
|
|
76 |
|
| 3,40 | 1,62 | 0,97 | 0,76 | 0,80 | 1,37 | 2,30 |
|
|
|
78 |
|
| 4,00 | 1,73 | 1,00 | 0,77 | 0,82 | 1,50 | 2,45 |
|
|
|
Восточная ориентация | ||||||||||||
37 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,42 | 0,54 |
38 | 0,52 | 0,48 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,44 | 0,54 |
40 | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,48 | 0,54 |
42 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,55 |
44 | 0,60 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,59 | 0,62 |
46 | 0,63 | 0,57 | 0,58 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,61 | 0,72 |
48 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,54 | 0,58 | 0,64 | 0,80 |
50 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,86 |
52 | 0,70 | 0,67 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,90 |
54 | 0,71 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,92 |
56 | 0,72 | 0,73 | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,76 | 0,94 |
58 | 0,74 | 0,78 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,66 | 0,70 | 0,80 | 0,96 |
60 | 0,76 | 0,87 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,72 | 0,86 |
|
62 |
| 0,96 | 0,70 | 0,66 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 0,72 | 0,78 | 0,91 |
|
64 |
| 1,04 | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,76 | 0,88 |
|
|
66 |
| 1,14 | 0,84 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 0,64 | 0,80 | 1,00 |
|
|
68 |
| 1,20 | 0,92 | 0,74 | 0,65 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 0,84 | 1,15 |
|
|
70 |
|
| 1,00 | 0,78 | 0,66 | 0,62 | 0,60 | 0,70 | 0,88 | 1,32 |
|
|
72 |
|
| 1,10 | 0,84 | 0,69 | 0,63 | 0,62 | 0,74 | 0,92 | 1,52 |
|
|
74 |
|
| 1,25 | 0,91 | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,78 | 0,94 | 1,76 |
|
|
76 |
|
| 1,44 | 1,02 | 0,76 | 0,65 | 0,66 | 0,82 | 0,96 |
|
|
|
78 |
|
| 1,66 | 1,15 | 0,78 | 0,66 | 0,68 | 0,86 | 1,00 |
|
|
|
В период с ноября по март коэффициенты приведены для Западной Сибири и Средней Азии, а для Европейской территории России и Восточной Сибири за этот же период коэффициенты приведены в таблицах В.3 и В.4. |
Таблица В.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица В.2
Градусы с.ш. | Месяцы | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Дальний Восток (восточная ориентация) | ||||||||||||
44 | 0,54 | 0,57 | 0,43 | 0,44 | 0,40 | 0,31 | 0,29 | 0,38 | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,61 |
46 | 0,60 | 0,60 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,56 | 0,65 | 0,66 |
48 | 0,64 | 0,62 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,70 | 0,76 |
50 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,80 | 0,88 |
52 | 0,74 | 0,68 | 0,68 | 0,54 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,68 | 0,91 | 1,00 |
54 | 0,78 | 0,71 | 0,74 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,72 | 1,06 | 1,42 |
56 | 0,84 | 0,74 | 0,80 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,78 | 1,22 | 1,24 |
58 | 0,88 | 0,77 | 0,86 | 0,60 | 0,54 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,62 | 0,88 | 1,48 | 1,36 |
60 | 0,93 | 0,80 | 0,92 | 0,63 | 0,55 | 0,46 | 0,47 | 0,51 | 0,66 | 1,04 |
|
|
Западная ориентация | ||||||||||||
37 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 0,54 |
38 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,54 |
40 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,48 | 0,54 |
42 | 0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,42 | 0,36 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,55 |
44 | 0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,59 | 0,62 |
46 | 0,64 | 0,57 | 0,58 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,61 | 0,72 |
48 | 0,70 | 0,62 | 0,60 | 0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,64 | 0,80 |
50 | 0,75 | 0,69 | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,86 |
52 | 0,80 | 0,77 | 0,62 | 0,48 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,69 | 0,90 |
54 | 0,86 | 0,86 | 0,63 | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,92 |
56 | 0,94 | 0,98 | 0,64 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,76 | 0,94 |
58 | 1,06 | 1,08 | 0,64 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,96 |
60 | 1,19 | 1,18 | 0,66 | 0,56 | 0,50 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,74 | 0,86 |
|
62 |
| 1,29 | 0,70 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,66 | 0,78 | 0,91 |
|
64 |
| 1,40 | 0,76 | 0,64 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 0,72 | 0,86 |
|
|
66 |
| 1,52 | 0,84 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,68 | 0,78 | 0,94 |
|
|
68 |
| 1,62 | 0,92 | 0,78 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,72 | 0,84 | 1,08 |
|
|
70 |
|
| 1,00 | 0,86 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,80 | 0,88 | 1,30 |
|
|
72 |
|
| 1,10 | 0,92 | 0,76 | 0,71 | 0,72 | 0,88 | 0,92 | 1,66 |
|
|
74 |
|
| 1,25 | 1,00 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,95 | 0,96 |
|
|
|
76 |
|
| 1,44 | 1,09 | 0,80 | 0,76 | 0,77 | 1,02 | 1,00 |
|
|
|
78 |
|
| 1,66 | 1,15 | 0,80 | 0,76 | 0,77 | 1,04 | 1,01 |
|
|
|
Дальний Восток (западная ориентация) | ||||||||||||
44 | 0,56 | 0,54 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,56 | 0,62 |
46 | 0,63 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,64 |
48 | 0,69 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,68 |
50 | 0,75 | 0,71 | 0,62 | 0,52 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,74 |
52 | 0,81 | 0,77 | 0,66 | 0,54 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,62 | 0,80 |
54 | 0,87 | 0,83 | 0,70 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,66 | 0,86 |
56 | 0,94 | 0,89 | 0,74 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,92 |
58 | 1,00 | 0,95 | 0,78 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,75 | 1,00 |
60 | 1,06 | 1,04 | 0,82 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,52 | 0,60 | 0,66 | 0,61 |
|
|
Северо-восточная ориентация | ||||||||||||
37 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,03 |
38 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,03 |
40 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,02 |
42 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,01 |
44 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
46 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
48 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
50 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
52 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
54 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,25 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
56 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,17 | 0,09 | 0,02 |
|
58 |
| 0,05 | 0,14 | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0,02 |
|
60 |
| 0,04 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,09 | 0,02 |
|
62 |
| 0,04 | 0,15 | 0,25 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,19 | 0,09 |
|
|
64 |
| 0,03 | 0,15 | 0,26 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,20 | 0,09 |
|
|
66 |
| 0,03 | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,30 | 0,21 | 0,09 |
|
|
68 |
| 0,03 | 0,17 | 0,29 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,32 | 0,23 | 0,09 |
|
|
70 |
|
| 0,18 | 0,31 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0,10 |
|
|
72 |
|
| 0,19 | 0,34 | 0,44 | 0,50 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,10 |
|
|
74 |
|
| 0,20 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,57 | 0,42 | 0,29 |
|
|
|
76 |
|
| 0,22 | 0,44 | 0,48 | 0,60 | 0,62 | 0,45 |
|
|
|
|
78 |
|
| 0,23 | 0,48 | 0,50 | 0,65 | 0,67 | 0,48 |
|
|
|
|
Северо-западная ориентация | ||||||||||||
37 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
38 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
40 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
42 | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
44 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
46 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
48 | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
50 | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
52 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
54 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
56 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,16 | 0,08 | 0,02 |
|
58 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,01 |
|
60 |
| 0,05 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,17 | 0,07 | 0,01 |
|
62 |
| 0,05 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,07 |
|
|
64 |
| 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,19 | 0,07 |
|
|
66 |
| 0,05 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,20 | 0,07 |
|
|
68 |
| 0,05 | 0,20 | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,22 | 0,07 |
|
|
70 |
|
| 0,21 | 0,33 | 0,44 | 0,52 | 0,49 | 0,39 | 0,24 | 0,07 |
|
|
72 |
|
| 0,23 | 0,37 | 0,49 | 0,57 | 0,55 | 0,43 | 0,27 | 0,07 |
|
|
74 |
|
| 0,24 | 0,43 | 0,54 | 0,62 | 0,61 | 0,48 | 0,29 |
|
|
|
76 |
|
| 0,26 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,66 | 0,52 |
|
|
|
|
78 |
|
| 0,28 | 0,63 | 0,66 | 0,71 | 0,70 | 0,57 |
|
|
|
|
Северная ориентация | ||||||||||||
37 |
|
|
| 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 |
|
|
|
|
38 |
|
|
| 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 |
|
|
|
|
40 |
|
|
| 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 |
|
|
|
|
42 |
|
|
| 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 |
|
|
|
|
44 |
|
|
| 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
|
|
|
|
46 |
|
|
| 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,02 |
|
|
|
|
48 |
|
|
| 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,03 |
|
|
|
|
50 |
|
|
| 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,03 |
|
|
|
|
52 |
|
|
| 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,03 |
|
|
|
|
54 |
|
|
| 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,04 |
|
|
|
|
56 |
|
|
| 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,04 |
|
|
|
|
58 |
|
|
| 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,05 |
|
|
|
|
60 |
|
|
| 0,02 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,06 |
|
|
|
|
62 |
|
|
| 0,03 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 0,07 |
|
|
|
|
64 |
|
|
| 0,03 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,08 |
|
|
|
|
66 |
|
|
| 0,04 | 0,17 | 0,28 | 0,22 | 0,09 |
|
|
|
|
68 |
|
|
| 0,06 | 0,20 | 0,34 | 0,28 | 0,11 |
|
|
|
|
70 |
|
|
| 0,07 | 0,24 | 0,40 | 0,35 | 0,15 |
|
|
|
|
72 |
|
|
| 0,09 | 0,30 | 0,47 | 0,41 | 0,19 |
|
|
|
|
74 |
|
|
| 0,13 | 0,38 | 0,54 | 0,47 | 0,23 |
|
|
|
|
76 |
|
|
| 0,22 | 0,48 | 0,58 | 0,53 | 0,27 |
|
|
|
|
78 |
|
|
| 0,30 | 0,55 | 0,61 | 0,57 | 0,29 |
|
|
|
|
В период с ноября по март коэффициенты приведены для Западной Сибири и Средней Азии, а для Европейской территории России и Восточной Сибири за этот же период коэффициенты приведены в таблицах В.3 и В.4. Для района Дальнего Востока коэффициенты с июня по август приведены в таблице В.5. Для южных районов Дальнего Востока коэффициенты с июня по июль приведены в таблице В.5. |
Таблица В.3
Градусы с.ш. | Восточная ориентация | Градусы с.ш. | Западная ориентация | ||||||||
| Месяцы |
| Месяцы | ||||||||
| I | II | III | XI | XII |
| I | II | III | XI | XII |
Европейская территория России | |||||||||||
42 | 0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,51 | 0,46 | 42 | 0,56 | 0,54 | 0,48 | 0,51 | 0,46 |
44 | 0,52 | 0,44 | 0,42 | 0,54 | 0,50 | 44 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,54 |
46 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 46 | 0,69 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,64 |
48 | 0,62 | 0,51 | 0,48 | 0,59 | 0,64 | 48 | 0,76 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,75 |
50 | 0,68 | 0,54 | 0,52 | 0,64 | 0,72 | 50 | 0,83 | 0,66 | 0,62 | 0,64 | 0,85 |
52 | 0,74 | 0,58 | 0,56 | 0,69 | 0,83 | 52 | 0,88 | 0,70 | 0,66 | 0,69 | 0,93 |
54 | 0,79 | 0,62 | 0,60 | 0,76 | 0,92 | 54 | 0,92 | 0,76 | 0,70 | 0,76 | 0,96 |
56 | 0,84 | 0,66 | 0,64 | 0,83 | 0,90 | 56 | 0,94 | 0,84 | 0,72 | 0,83 | 0,94 |
58 | 0,90 | 0,70 | 0,66 | 0,92 | 0,90 | 58 | 0,96 | 0,94 | 0,76 | 0,92 | 0,94 |
60 | 0,96 | 0,74 | 0,66 | 1,03 |
| 60 | 1,00 | 1,06 | 0,81 | 1,03 |
|
62 |
| 0,78 | 0,66 |
|
| 62 |
| 1,20 | 0,88 |
|
|
64 |
| 0,84 | 0,66 |
|
| 64 |
| 1,38 | 1,00 |
|
|
66 |
|
| 0,66 |
|
| 66 |
|
| 1,06 |
|
|
Таблица В.4
Градусы с.ш. | Восточная ориентация | Градусы с.ш. | Западная ориентация | ||||||||
| Месяцы |
| Месяцы | ||||||||
| I | II | III | XI | XII |
| I | II | III | XI | XII |
Восточная Сибирь | |||||||||||
52 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,48 | 0,41 | 52 | 0,72 | 0,56 | 0,53 | 0,70 | 0,71 |
54 | 0,58 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 54 | 0,79 | 0,62 | 0,54 | 0,74 | 0,74 |
56 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 56 | 0,87 | 0,68 | 0,56 | 0,78 | 0,78 |
58 | 0,66 | 0,60 | 0,58 | 0,64 | 0,66 | 58 | 0,97 | 0,74 | 0,58 | 0,82 | 0,82 |
60 | 0,74 | 0,63 | 0,63 | 0,68 |
| 60 | 1,12 | 0,82 | 0,63 | 0,87 |
|
62 |
| 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 62 |
| 0,94 | 0,70 | 0,90 |
|
64 |
| 0,72 | 0,80 |
|
| 64 |
| 1,08 | 0,80 |
|
|
66 |
| 0,96 | 0,89 |
|
| 66 |
| 1,26 | 0,89 |
|
|
68 |
| 1,14 | 0,97 |
|
| 68 |
| 1,54 | 0,97 |
|
|
70 |
|
| 1,05 |
|
| 70 |
|
| 1,05 |
|
|
72 |
|
| 1,16 |
|
| 72 |
|
| 1,16 |
|
|
Таблица В.5
Градусы с.ш. | Северо-восточная ориентация | Градусы с.ш. | Северо-западная ориентация | |||
| Месяцы |
| Месяцы | |||
| VI | VII | VIII |
| VI | VII |
Дальний Восток | ||||||
42 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 42 | 0,36 | 0,30 |
44 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 44 | 0,36 | 0,30 |
46 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 46 | 0,29 | 0,30 |
48 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|
|
|
50 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|
|
|
52 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
|
|
|
54 | 0,21 | 0,20 | 0,21 |
|
|
|
56 | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
|
|
|
58 | 0,25 | 0,22 | 0,22 |
|
|
|
60 | 0,28 | 0,23 | 0,23 |
|
|
|
Приложение Г
Методика расчета срока окупаемости мероприятий по утеплению ограждающей конструкции
Г.1 Расчет с дисконтированием промежуточных доходов
Если промежуточные доходы, образовавшиеся вследствие снижения годовых эксплуатационных издержек в результате применения ограждений с повышенной теплозащитой, участвуют в обороте денежных средств (тратятся на зарплату, погашение кредитов и т.д.), величина суммарных дисконтированных затрат, СДЗ, руб., приведенная к концу расчетного срока Т, лет, для каждого варианта ограждающей конструкции рассчитывается по формуле
Для окончательно принимаемого варианта ограждающей конструкции значение СДЗ должно быть наименьшим.
24 - количество часов в сутках.
Г.2 Расчет с наращением (капитализацией) промежуточных доходов
Фактический дисконтированный срок окупаемости в этом случае вычисляется по формуле
Приложение Д
Методика определения теплопроводности строительных материалов при условиях эксплуатации конструкции А или Б
Таблица Д.1
Вид теплоизоляционного материала | Коэффициент теплотехнического качества, , 1/% |
Минеральная вата (из каменного или стеклянного волокна) | 0,04 |
Ячеистый бетон | 0,04 |
Экструдированный пенополистирол | 0,035 |
Пенополистирол | 0,03 |
Пенополиизоцианурат/пенополиуретан | 0,03 |
Приложение Д (Введено дополнительно, Изм. N 1), (Измененная редакция, Изм. N 2).
Приложение Е
Определение коэффициентов условий эксплуатации для теплоизоляционных слоев в различных конструкциях
Для приведенных ниже основных типов теплоизоляционных материалов в составе различных частей ограждающих конструкций коэффициенты условий эксплуатации определяются по методикам, приведенным в Е.2-Е.4.
Е.2 Минераловатные и полимерные теплоизоляционные материалы в кровлях, системах фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) и слоистых кладках
Коэффициент условий эксплуатации теплоизоляционного слоя в кровельных конструкциях, СФТК и слоистых кладках определяется согласно показателям, найденным по методике ГОСТ Р 57418 для минераловатных теплоизоляционных материалов либо по методике ГОСТ Р 58950 для полимерных теплоизоляционных материалов:
Примечание - N соответствует определенному по ГОСТ Р 57418 сроку эффективной эксплуатации материала слоя теплоизоляции и максимально может быть равен 50 лет.
В случае если срок эффективной эксплуатации минераловатных или полимерных теплоизоляционных материалов в кровлях, СФТК или слоистых кладках равен 50 годам, коэффициент условий эксплуатации теплоизоляционного слоя в таких конструкциях можно приближенно принять равным 0,9.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Е.3 Минераловатные теплоизоляционные материалы в НФС
В случае если срок эффективной эксплуатации минераловатных изделий в составе НФС равен 50 годам, коэффициент условий эксплуатации теплоизоляционного слоя, обусловленный изменением толщины слоя вследствие эмиссии волокон из минеральной ваты, в НФС допускается принять приближенно равным 0,95.
Примечание - При расчетах коэффициента условий эксплуатации теплоизоляционного слоя в НФС возможно дополнительно учитывать и изменение термического сопротивления за счет изменения расчетной теплопроводности минеральной ваты по Е.2.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Е.4 Полимерные теплоизоляционные материалы в заглубленных конструкциях и конструкциях, контактирующих с грунтом
Коэффициент условий эксплуатации для слоя из полимерных теплоизоляционных материалов в заглубленных конструкциях и конструкциях, контактирующих с грунтом, определяется согласно показателям, найденным по методике ГОСТ Р 58950 и по формуле (Е.1).
В случае если срок эффективной эксплуатации полимерной теплоизоляции в заглубленных конструкциях и конструкциях, контактирующих с грунтом, равен 50 годам, коэффициент условий эксплуатации теплоизоляционного слоя в таких конструкциях можно приближенно принять равным 0,9.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Приложение Е (Введено дополнительно, Изм. N 1).
Приложение Ж
Методика расчета внутреннего давления в отапливаемых помещениях с учетом ветровых воздействий на воздухопроницаемые ограждающие конструкции
а) Определяют распределение внешней ветровой нагрузки, Па, на фасадах эквивалентного объекта с непроницаемым ограждением в соответствии с правилами ГОСТ Р 56728 и СП 20.13330.
где j - порядковый номер сквозного протока в ограждении сооружения;
г) Учитывая свойство непрерывности и монотонности балансовой функции (Ж.2) и изменение ее знака на интервале
Приложение Ж (Введено дополнительно, Изм. N 2).
Приложение И
Методика расчета теплопоступлений от солнечной радиации в помещения для определения нагрузки на систему кондиционирования
Поступления теплоты Q, Вт, в помещение от солнечной радиации через остекленные световые проемы и ограждающие конструкции зданий различного назначения для наиболее жаркого месяца года (июля) и заданного или каждого часа суток следует рассчитывать по формуле
a, b - число световых проемов и ограждающих конструкций соответственно.
Тепловой поток прямой и рассеянной солнечной радиации (далее - солнечная радиация) через i-й световой остекленный проем (далее - световой проем), Вт, следует определять по формуле
Тепловой поток от солнечной радиации, поступающий на световой проем, рассчитывают по формуле
где H, B - высота и ширина светового проема, м;
r, s - расстояние, м, от солнцезащитных плоскостей соответственно до вертикального или горизонтального края светового проема (рисунки И.1, а и И.1, б).
Примечания
1 При отсутствии солнцезащитных устройств (СЗУ) в формулах (И.8) и (И.9) следует принимать r = s = 0.
Азимуты световых проемов, ориентированные по основным странам света, имеют следующие значения: ЮВ - 45°, В - 90°, СВ - 135°, С -180°, Ю - 0°, ЮЗ - 45°, З - 90°, СЗ - 135°.
Рисунок И.1 - Световой проем с солнцезащитными плоскостями
Таблица И.1 - Поверхностная плотность теплового потока (прямой/рассеянной) солнечной радиации в июле, прошедшего через вертикальное или горизонтальное остекление световых проемов, с указанием времени начала и окончания прямой радиации
В ваттах на квадратный метр | |||||||||||
Геогра- фическая | Часы до полудня | Ориентация вертикального светового проема (до полудня) | Горизон- тальный | Часы после | |||||||
широта, градусы |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | световой проем | полудня |
36 | 5-6 | 56
| 140 | 157 | 42 | - | - | - | - | 13 | 18-19 |
|
| 35 | 27 | 35 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 |
|
| 6-7 | 62
| 333 | 388 | 170 | - | - | - | - | 22 | 17-18 |
|
| 69 | 76 | 108 | 80 | 51 | 35 | 38 | 46 | 57 |
|
| 7-8 | 8
| 369 | 465 | 279 | - | - | - | - | 279 | 16-17 |
|
| 79 | 108 | 130 | 128 | 79 | 56 | 53 | 57 | 78 |
|
| 8-9 | -
| 274 | 443 | 335 | 3 | - | - | - | 465 | 15-16 |
|
| 73 | 104 | 129 | 129 | 81 | 60 | 63 | 60 | 93 |
|
| 9-10 | -
| 149 | 356 | 321 | 52 | - | - | - | 626 | 14-15 |
|
| 69 | 34 | 108 | 98 | 83 | 63 | 64 | 62 | 100 |
|
| 10-11 | -
| 38 | 104 | 237 | 110 | - | - | - | 715 | 13-14 |
|
| 67 | 71 | 88 | 86 | 83 | 71 | 65 | 65 | 105 |
|
| 11-12 | -
| - | 31 | 126 | 151 | 3 | - | - | 747 | 12-13 |
|
| 67 | 67 | 80 | 83 | 83 | 77 | 72 | 65 | 105 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
40 | 5-6 | 71
| 170 | 214 | 50 | - | - | - | - | 19 | 18-19 |
|
| 38 | 46 | 46 | 35 | 20 | 20 | 21 | 22 | 31 |
|
| 6-7 | 51
| 350 | 410 | 183 | - | - | - | - | 114 | 17-18 |
|
| 71 | 96 | 112 | 86 | 55 | 42 | 44 | 46 | 62 |
|
| 7-8 | 6
| 345 | 493 | 302 | - | - | - | - | 281 | 16-17 |
|
| 78 | 114 | 133 | 100 | 71 | 56 | 55 | 57 | 78 |
|
| 8-9 | -
| 258 | 471 | 354 | 60 | - | - | - | 431 | 15-16 |
|
| 71 | 104 | 121 | 108 | 73 | 60 | 60 | 60 | 87 |
|
| 9-10 | -
| 116 | 363 | 342 | 150 | - | - | - | 558 | 14-15 |
|
| 64 | 80 | 99 | 95 | 79 | 63 | 62 | 62 | 93 |
|
| 10-11 | -
| 6 | 191 | 274 | 222 | - | - | - | 651 | 13-14 |
|
| 62 | 71 | 81 | 86 | 83 | 67 | 62 | 65 | 100 |
|
| 11-12 | -
| - | 35 | 172 | 257 | 45 | - | - | 695 | 12-13 |
|
| 60 | 67 | 73 | 77 | 83 | 77 | 65 | 65 | 104 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
44 | 5-6 | 84
| 222 | 292 | 72 | - | - | - | - | 31 | 18-19 |
|
| 42 | 53 | 58 | 40 | 23 | 22 | 22 | 23 | 36 |
|
| 6-7 | 42
| 369 | 452 | 209 | - | - | - | - | 126 | 17-18 |
|
| 70 | 98 | 112 | 86 | 55 | 44 | 44 | 44 | 62 |
|
| 7-8 | -
| 357 | 500 | 333 | - | - | - | - | 283 | 16-17 |
|
| 77 | 110 | 130 | 109 | 71 | 55 | 55 | 55 | 76 |
|
| 8-9 | -
| 256 | 490 | 398 | 66 | - | - | - | 481 | 15-16 |
|
| 71 | 101 | 121 | 108 | 79 | 60 | 59 | 60 | 83 |
|
| 9-10 | -
| 84 | 371 | 387 | 162 | - | - | - | 543 | 14-15 |
|
| 64 | 80 | 100 | 101 | 81 | 63 | 60 | 62 | 93 |
|
| 10-11 | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13-14 |
|
| 60 | 71 | 81 | 86 | 84 | 67 | 60 | 64 | 98 |
|
| 11-12 | -
| - | 37 | 214 | 288 | 73 | - | - | 668 | 12-13 |
|
| 59 | 67 | 72 | 79 | 85 | 77 | 65 | 65 | 98 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
48 | 5-6 | 93
| 356 | 327 | 95 | - | - | - | - | 37 | 18-19 |
|
| 45 | 60 | 65 | 45 | 27 | 26 | 24 | 26 | 42 |
|
| 6-7 | 35
| 385 | 472 | 237 | - | - | - | - | 145 | 17-18 |
|
| 69 | 98 | 114 | 87 | 55 | 43 | 44 | 44 | 62 |
|
| 7-8 | -
| 348 | 542 | 363 | 3 | - | - | - | 285 | 16-17 |
|
| 74 | 107 | 129 | 109 | 73 | 53 | 53 | 53 | 73 |
|
| 8-9 | -
| 222 | 497 | 427 | 80 | - | - | - | 420 | 15-16 |
|
| 70 | 99 | 121 | 112 | 81 | 60 | 58 | 59 | 82 |
|
| 9-10 | -
| 60 | 372 | 419 | 186 | - | - | - | 519 | 14-15 |
|
| 64 | 81 | 100 | 107 | 86 | 65 | 58 | 62 | 93 |
|
| 10-11 | -
| - | 193 | 352 | 271 | 7 | - | - | 601 | 13-14 |
|
| 60 | 71 | 81 | 94 | 87 | 70 | 60 | 64 | 95 |
|
| 11-12 | -
| - | 37 | 251 | 317 | 106 | - | - | 643 | 12-13 |
|
| 59 | 67 | 72 | 84 | 88 | 78 | 65 | 65 | 98 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
52 | 5-6 | 102
| 301 | 371 | 116 | - | - | - | - | 57 | 18-19 |
|
| 55 | 69 | 73 | 52 | 31 | 28 | 28 | 28 | 42 |
|
| 6-7 | 26
| 391 | 497 | 272 | - | - | - | - | 158 | 17-18 |
|
| 69 | 98 | 119 | 91 | 59 | 43 | 44 | 44 | 62 |
|
| 7-8 | -
| 342 | 545 | 328 | 13 | - | - | - | 291 | 16-17 |
|
| 71 | 106 | 129 | 110 | 76 | 55 | 53 | 53 | 73 |
|
| 8-9 | -
| 196 | 498 | 448 | 94 | - | - | - | 419 | 15-16 |
|
| 67 | 96 | 123 | 114 | 85 | 63 | 57 | 58 | 82 |
|
| 9-10 | -
| 42 | 374 | 429 | 206 | - | - | - | 508 | 14-15 |
|
| 63 | 79 | 100 | 110 | 87 | 67 | 59 | 60 | 87 |
|
| 10-11 | -
| - | 193 | 333 | 299 | 14 | - | - | 585 | 13-14 |
|
| 60 | 69 | 84 | 96 | 90 | 72 | 60 | 62 | 93 |
|
| 11-12 | -
| - | 37 | 272 | 344 | 150 | - | - | 630 | 12-13 |
|
| 59 | 65 | 72 | 86 | 91 | 78 | 65 | 63 | 98 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
56 | 5-6 | 103
| 344 | 433 | 140 | - | - | - | - | 76 | 18-19 |
|
| 56 | 74 | 74 | 57 | 35 | 28 | 30 | 30 | 42 |
|
| 6-7 | 17
| 401 | 523 | 287 | - | - | - | - | 169 | 17-18 |
|
| 66 | 93 | 115 | 90 | 58 | 42 | 43 | 44 | 57 |
|
| 7-8 | -
| 339 | 547 | 424 | 22 | - | - | - | 287 | 16-17 |
|
| 65 | 98 | 122 | 105 | 74 | 53 | 48 | 53 | 71 |
|
| 8-9 | -
| 174 | 504 | 479 | 128 | - | - | - | 405 | 15-16 |
|
| 62 | 87 | 114 | 108 | 85 | 64 | 55 | 56 | 78 |
|
| 9-10 | -
| 26 | 378 | 479 | 245 | - | - | - | 493 | 14-15 |
|
| 58 | 71 | 91 | 102 | 88 | 67 | 56 | 57 | 87 |
|
| 10-11 | -
| - | 193 | 427 | 347 | 21 | - | - | 566 | 13-14 |
|
| 57 | 62 | 76 | 92 | 91 | 72 | 58 | 58 | 91 |
|
| 11-12 | -
| - | 37 | 330 | 398 | 176 | - | - | 606 | 12-13 |
|
| 55 | 59 | 67 | 79 | 92 | 76 | 63 | 53 | 93 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
60 | 5-6 | 107
| 387 | 448 | 152 | - | - | - | - | 92 | 18-19 |
|
| 51 | 71 | 78 | 58 | 35 | 28 | 30 | 33 | 42 |
|
| 6-7 | 15
| 404 | 542 | 313 |
| - | - | - | 178 | 17-18 |
|
| 59 | 86 | 107 | 85 | 53 | 40 | 40 | 43 | 57 |
|
| 7-8 | -
| 331 | 556 | 441 | 37 | - | - | - | 284 | 16-17 |
|
| 57 | 83 | 110 | 96 | 10 | 49 | 45 | 50 | 65 |
|
| 8-9 | -
| 146 | 509 | 501 | 166 | - | - | - | 391 | 15-16 |
|
| 55 | 77 | 99 | 98 | 81 | 60 | 50 | 52 | 70 |
|
| 9-10 | -
| 19 | 378 | 501 | 287 | - | - | - | 466 | 14-15 |
|
| 51 | 62 | 77 | 92 | 86 | 65 | 51 | 53 | 78 |
|
| 10-11 | -
| - | 193 | 452 | 380 | 70 | - | - | 534 | 13-14 |
|
| 51 | 55 | 65 | 84 | 91 | 69 | 53 | 53 | 80 |
|
| 11-12 | -
| - | 37 | 363 | 449 | 215 | - | - | 578 | 12-13 |
|
| 50 | 55 | 60 | 74 | 91 | 71 | 56 | 53 | 78 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
64 | 5-6 | 109
| 429 | 471 | 208 | - | - | - | - | 105 | 18-19 |
|
| 52 | 74 | 85 | 62 | 36 | 28 | 31 | 35 | 42 |
|
| 6-7 | 12
| 408 | 558 | 362 | - | - | - | - | 187 | 17-18 |
|
| 55 | 83 | 105 | 85 | 52 | 38 | 37 | 44 | 57 |
|
| 7-8 | -
| 316 | 576 | 423 | 57 | - | - | - | 287 | 16-17 |
|
| 52 | 83 | 106 | 95 | 69 | 46 | 42 | 48 | 62 |
|
| 8-9 | -
| 133 | 519 | 543 | 194 | - | - | - | 386 | 15-16 |
|
| 51 | 73 | 95 | 95 | 79 | 58 | 46 | 50 | 62 |
|
| 9-10 | -
| 12 | 379 | 544 | 331 | - | - | - | 443 | 14-15 |
|
| 49 | 58 | 74 | 91 | 85 | 64 | 48 | 50 | 72 |
|
| 10-11 | -
| - | 193 | 488 | 435 | 116 | - | - | 507 | 13-14 |
|
| 48 | 51 | 62 | 82 | 90 | 67 | 49 | 51 | 67 |
|
| 11-12 | -
| - | 37 | 395 | 495 | 256 | - | - | 544 | 12-13 |
|
| 48 | 51 | 57 | 74 | 90 | 70 | 51 | 51 | 65 |
|
Ориентация вертикального светового проема (после полудня) | |||||||||||
68 | 5-6 | 113
| 475 | 504 | 245 | - | - | - | - | 134 | 18-19 |
|
| 52 | 78 | 95 | 66 | 38 | 28 | 31 | 38 | 46 |
|
| 6-7 | 9
| 412 | 534 | 336 | 7 | - | - | - | 198 | 17-18 |
|
| 55 | 83 | 106 | 88 | 55 | 38 | 37 | 44 | 57 |
|
| 7-8 | -
| 297 | 588 | 499 | 79 | - | - | - | 283 | 16-17 |
|
| 51
| 83 | 106 | 99 | 69 | 46 | 42 | 48 | 62 |
|
| 8-9 | -
| 135 | 531 | 578 | 231 | - | - | - | 376 | 15-16 |
|
| 51 | 74 | 98 | 99 | 102 | 58 | 46 | 49 | 62 |
|
| 9-10 | -
| 5 | 394 | 583 | 369 | - | - | - | 440 | 14-15 |
|
| 48 | 57 | 74 | 91 | 85 | 65 | 48 | 49 | 67 |
|
| 10-11 | -
|
| 193 | 531 | 463 | 174 | - | - | 483 | 13-14 |
|
| 48 | 51 | 62 | 85 | 90 | 65 | 49 | 50 | 67 |
|
| 11-12 | -
|
| 37 | 442 | 523 | 302 | - | - | 520 | 12-13 |
|
| 48 | 51 | 57 | 74 | 90 | 71 | 51 | 51 | 67 |
|
Таблица И.2 - Высота и азимут Солнца на различных широтах в июле
В градусах | |||||||||||||||||||
Истинное | Географическая широта, градусы | ||||||||||||||||||
солнечное | 30 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||
время | |||||||||||||||||||
2-3 | 21-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 145 |
3-4 | 20-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 130 | 3 | 131 | 6 | 131 |
4-5 | 19-20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 119 | 5 | 120 | 7 | 120 | 9 | 119 | 10 | 118 |
5-6 | 18-19 | 6 | 111 | 8 | 111 | 9 | 111 | 10 | 110 | 12 | 109 | 13 | 108 | 14 | 107 | 15 | 106 | 16 | 104 |
6-7 | 17-18 | 18 | 104 | 19 | 100 | 19 | 100 | 20 | 99 | 21 | 97 | 21 | 25 | 21 | 94 | 21 | 92 | 21 | 91 |
7-8 | 16-17 | 30 | 94 | 29 | 90 | 29 | 90 | 30 | 87 | 30 | 85 | 29 | 82 | 28 | 81 | 27 | 79 | 27 | 77 |
8-9 | 15-16 | 42 | 86 | 41 | 78 | 40 | 78 | 40 | 76 | 38 | 72 | 37 | 69 | 36 | 67 | 34 | 64 | 32 | 61 |
9-10 | 14-15 | 54 | 75 | 52 | 65 | 50 | 65 | 49 | 60 | 47 | 56 | 45 | 53 | 43 | 50 | 40 | 49 | 37 | 45 |
10-11 | 13-14 | 65 | 56 | 62 | 45 | 59 | 45 | 56 | 40 | 54 | 36 | 51 | 33 | 48 | 31 | 44 | 29 | 40 | 28 |
11-12 | 12-13 | 73 | 24 | 69 | 18 | 65 | 18 | 61 | 16 | 58 | 13 | 54 | 12 | 50 | 11 | 46 | 10 | 42 | 9 |
12 | 74 | 0 | 70 | 0 | 66 | 0 | 62 | 0 | 58 | 0 | 54 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 |
Таблица И.3 - Коэффициенты облученности
Тип солнцезащитной конструкции | Солнцезащитные углы и , градусы (по рисункам И.1, а и И.1, б ) |
| |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
Горизонтальная | 0,84 | 0,70 | 0,58 | 0,47 | 0,36 | 0,27 | |
Вертикальная | 0,92 | 0,85 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,63 |
Часы суток | ||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z+1 | Z+2 | Z+3 | Z+4 | Z+5 | Z+6 | Z+7 | Z+8 | Z+9 | Z+10 | Z+11 | Z+12 | Z+13 | Z+14 | Z+15 | Z+16 | Z+17 | Z+18 | Z+19 | Z+20 | Z+21 | Z+22 | Z+23 | Z+24 |
|
Продолжительность солнечной радиации 4 ч | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,01 | 0,33 | 0,61 | 0,58 | 0,25 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|
1,5 | 0,04 | 0,16 | 0,33 | 0,38 | 0,26 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|
2,5 | 0,05 | 0,12 | 0,24 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
|
3,5 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|
4,5 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|
5,5 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|
Продолжительность солнечной радиации 6 ч | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,02 | 0,24 | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,52 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|
1,5 | 0,06 | 0,15 | 0,29 | 0,40 | 0,45 | 0,41 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
|
2,5 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,26 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
|
3,5 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
|
4,5 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|
5,5 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
|
Продолжительность солнечной радиации 8 ч | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,06 | 0,20 | 0,41 | 0,60 | 0,71 | 0,72 | 0,64 | 0,50 | 0,24 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|
1,5 | 0,08 | 0,15 | 0,26 | 0,38 | 0,46 | 0,50 | 0,49 | 0,42 | 0,30 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
|
2,5 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
|
3,5 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|
4,5 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
|
5,5 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
|
Продолжительность солнечной радиации 10 ч | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,04 | 0,17 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,74 | 0,76 | 0,71 | 0,60 | 0,44 | 0,24 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
|
1,5 | 0,11 | 0,16 | 0,25 | 0,35 | 0,44 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,32 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
|
2,5 | 0,15 | 1,17 | 0,23 | 0,30 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 0,46 | 0,44 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
|
3,5 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
|
4,5 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,21 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
|
5,5 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
|
Продолжительность солнечной радиации 12 ч | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,06 | 0,16 | 0,32 | 0,47 | 0,50 | 0,70 | 0,77 | 0,78 | 0,75 | 0,68 | 0,56 | 0,41 | 0,24 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|
1,5 | 0,14 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,43 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
|
2,5 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
|
3,5 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
|
4,5 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
|
5,5 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
|
Приложение И (Введено дополнительно, Изм. N 2).
Библиография
[1] | Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6, вып.1-34. - СПб: Гидрометеоиздат, 1989-1998. |
Библиография (Введена дополнительно, Изм. N 2).
УДК 728 | ОКС 91.120.01, 91.120.10, 91.120.99 |
| |
Ключевые слова: тепловая защита зданий, энергопотребление, энергосбережение, энергетический паспорт, теплоизоляция, контроль теплотехнических показателей, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоустойчивость, теплоусвоение, удельная теплозащитная характеристика, удельная вентиляционная характеристика, удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию |