И.2.1 Перед заполнением формы энергетического паспорта следует привести краткое описание проекта здания. При этом указываются этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом — полов по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Методика расчета параметров приведена на примере жилого здания, описанного в разделе 18.
И.2.2 В разделе «Общая информация о проекте» приводится следующая информация:
адрес здания — регион РФ, город или населенный пункт, название улицы и номер здания;
тип здания — в соответствии с разделом 17;
разработчик проекта — название головной проектной организации;
адрес и телефон разработчика — почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции;
шифр проекта — номер проекта повторного применения или индивидуального проекта, присвоенный проектной организацией.
И.2.3 В разделе «Расчетные условия» приводятся климатические данные для города или пункта строительства здания и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно разделу 18):
1. Расчетная температура внутреннего воздуха tint принимается по таблице 1. Для жилого здания в г. Твери tint = 20 °С.
2. Расчетная температура наружного воздуха text. Принимается значение температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 согласно СНиП 23-01. Для г. Твери text = -29 °С.
3. Расчетная температура теплого чердака . Принимается равной 14 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения. В данном проекте теплый чердак отсутствует.
4. Расчетная температура техподполъя (технического подвала) . При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной не менее плюс 2 °С, исходя из расчета теплопоступлений от инженерных систем и вышерасположенных жилых помещений. В данном проекте подвал неотапливаемый.
5. Продолжительность отопительного периода zht. Принимается согласно СНиП 23-01. Для г. Твери zht = 218 сут.
6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht. Принимается согласно СНиП 23-01. Для г. Твери tht = -3,0 °С.
7. Градусо-сутки отопительного периода Dd вычисляются по формуле (1).
Для г. Твери Dd = 5014 °С·сут.
И.2.4 В разделе «Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания» приводятся данные, характеризующие здание.
8—11. Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.
И.2.5 В разделе «Объемно-планировочные параметры здания» вычисляют в соответствии с требованиями подраздела 5.4 площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели:
12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания . Устанавливается по внутренним размерам «в свету» (расстояния между внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу).
Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи, А w+ F+ ed, м2, определяется по формуле
А w+F+ed = pst Hh + As, (И.1)
где pst — длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м;
Hh — высота отапливаемого объема здания, м;
As — дополнительная площадь наружных стен (лестничных клеток, лифтовых шахт), выходящих за пределы основного фасада (выше уровня потолка последнего этажа и ниже уровня пола первого этажа), м2. В данном примере As = 0.
А w+F+ed = 160,6 · 24 = 3855 м2.
Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле
Aw = А w+F+ed - AF, (И.2)
где AF — площадь окон, определяется как сумма площадей всех оконных проемов.
Для рассматриваемого здания AF = 694 м2. Из них площадь оконных проемов в лестнично-лифтовом узле AFA = 70 м2.
Тогда Aw = 3855 - 694 = 3161 м2 (в том числе продольных стен — 2581 м2, торцевых стен - 580 м2).
Площадь покрытия Ас, м2, и площадь перекрытия над подвалом Af, м2, равны площади этажа Ast
Ac = Af = Ast = 770 м2.
Общая площадь наружных ограждающих конструкций определяется по формуле
= А w+F+ed + Ac + Af = 3855 + 770 + 770 = 5395 м2. (И.3)
13—16. Площадь отапливаемых помещений Ah и площадь жилых помещений А l определяются по проекту и равны:
Ah = 5256 м2; А l = 3416 м2.
17. Отапливаемый объем здания Vh, м3, вычисляется как произведение площади этажа Ast, м2, (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту Н h, м, этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.
Vh = Ast Hh = 770 · 24 = 18480 м3. (И.4)
18—19. Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:
- коэффициент остекленности фасадов здания f
f = А w / А w+F+ed = 694 / 3855 = 0,18 £ freq = 0,18; (И.5)
- показатель компактности здания
м-1. (И.6)
И.2.6 Раздел «Энергетические показатели» включает теплотехнические и теплоэнергетические показатели.
Теплотехнические показатели
20. Согласно СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений , м2·°С/Вт, должно приниматься не ниже нормируемых значений Rreq, которые устанавливаются по нормам таблицы 4 этого СНиП в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Для Dd = 5014 °С·сут нормируемое сопротивление теплопередаче равно для:
- стен = 3,16 м2·°С/Вт;
- окон и балконных дверей = 0,526 м2·°С/Вт;
- покрытия = 4,71 м2·°С/Вт;
- перекрытий первого этажа = 4,16 м2·°С/Вт.
Согласно СНиП 23-02 в случае удовлетворения требования по удельному расходу тепловой энергии на отопление здания приведенное сопротивление теплопередаче Rreq для отдельных элементов наружных ограждений может приниматься ниже нормируемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания приняли = 2,65 м2·°С/Вт, что ниже нормируемого значения, для покрытия — = 4,71 м2·°С/Вт, для перекрытия первого этажа — = 4,16 м2·°С/Вт.
Проверяют принятую величину для стен на ограничение по температурному перепаду, подставляя ее в формулу (4) СНиП 23-02: для стен Dtо = 2,12 °С, что меньше 4 °С и, следовательно, по этому показателю удовлетворяет нормам СНиП 23-02.
Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с тройным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах = 0,55 м2·°С/Вт, что выше нормируемого значения.
21. Приведенный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м2·°С), определяется согласно формуле (Г.5) приложения Г СНиП 23-02
= (3161 / 2,65 + 694 / 0,55 + 770 / 4,71 + 770 / 4,16) / 5395 = 0,519 Вт/(м2·°С).
22. Кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период nа, 1/ч, рассчитывается по формуле (Г.8) СНиП 23-02. При этом количество приточного воздуха в жилые помещения определяется из расчета заселенности квартиры 20 м2 общей площади на одного человека и менее и условно принимается 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат, т.е. равным 3Al. Так как естественная вентиляция в здании работает круглосуточно, то nv = ninf = 168. Кратность воздухообмена в жилых помещениях здания равна
ч-1,
где bv — коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;
Vh — отапливаемый объем здания, м3.
К этому воздухообмену следует добавить объем инфильтрующегося воздуха через окна и балконные двери лестничной клетки, лифтовых холлов наружных пожарных переходов. Воздухопроницаемость окон и балконных дверей наружных переходов следует принимать из сертификата испытаний и при отсутствии — 2,1 кг/(м2·ч), входных дверей в здание — 7 кг/(м2·ч) (табл. 11 СНиП 23-02). Количество инфильтрующегося воздуха Ginf, поступающего в лестничные клетки, определяется согласно Г.5 СНиП 23-02.
кг/ч;
= 353 / [273 + 0,5 (20 + 28)] = 1,31 кг/м3.
Кратность воздухообмена за счет инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовом узле равна
ч-1.
И общая кратность воздухообмена в жилом здании равна сумме этих кратностей
ч-1.
23. Условный коэффициент теплопередачи здания , Вт/(м2·°С), определяется по формуле (Г.6) приложения Г СНиП 23-02
= 0,28 · 1 · 0,671 · 0,85 · 18480 · 1,31 · 0,8 / 5395 = 0,573 Вт/(м2·°С).
24. Общий коэффициент теплопередачи здания Km, Вт/(м2·°С), определяется по формуле (Г.4) приложения Г СНиП 23-02
Km = 0,519 + 0,573 = 1,092 Вт/(м2·°С).
Дата: 2018-12-21, просмотров: 275.