Москва +25 °C.

Лента новостей

13:32
На Дмитровском шоссе появится полуторакилометровая выделенная полоса


12:58
В Зеленограде откроется один из крупнейших дата-центров России


12:22
Новое здание районных судов с «умными» технологиями открылось в Москве


11:40
В каком районе Москвы чаще докупают жилплощадь по программе реновации


11:04
Названы самые распространенные нарушения на стройках Москвы


10:35
Мантуров раскрыл планы России по производству стройматериалов в Сирии


10:18
Как отреставрируют Мостовую башню XVII века в Измайлове


09:52
Что происходит на стройке разворотной эстакады на Волоколамском шоссе


09:27
Большой ледовый дворец в «Лужниках» откроется через два года


16:09
Фитнес-центр площадью 2,700 кв метров выставлен на торги в Москве


14:37
Снос Ховринской больницы площадью 100,000 кв метров обойдется в 1 млрд рублей


14:02
Тарифы ЖКХ индексируют в два этапа — с чем это связано?


13:57
В Госдуму внесут проект закона о детских комнатах в ТЦ


13:14
Новые подробности строительства станций «Улица Новаторов» и «Севастопольский проспект»


12:31
Спортивный городок площадью 4,000 кв м создадут в парке у реки Битца


12:03
Школа площадью 10,000 кв метров появится в Западном Дегунино


11:28
200-метровый «сухой» фонтан установили в парке Святослава Федорова


10:59
«Ласточка» на МЦК установила новый рекорд по пассажиропотоку


10:34
Эмблема в виде императорской короны XIX века найдена в районе Таганки


09:55
Почему в Москве растет спрос на офисную и торговую недвижимость


14:11
Собянин не стал менять своих замов по строительству и ЖКХ


13:43
Подробности увольнения замглавы департамента транспорта Москвы


13:03
В Госдуму внесен проект всероссийской реновации жилья


12:48
Выяснилось, почему в Москве высадили более 30,000 кустов хосты


12:22
Японский отель со сплит-системой построят в центре Москвы


11:54
Построят мост и дороги — как обустроят 32 га территории бывшего завода «ЗИЛ»


11:16
170 помещений площадью до 1,200 кв м выставлены на торги в Москве


10:51
Что происходит на стройке моста через реку Енисей в Кызыле


10:20
В Центральной клинической больнице РАН произошло короткое замыкание


09:43
На каких улицах Москвы появятся «говорящие зебры»


Все новости

Архив публикаций

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Последние комментарии

Комплексное теплотехническое обследование как инструмент повышения теплозащиты строящихся зданий

logo russianconstruction.com
Комплексное теплотехническое обследование как инструмент повышения теплозащиты строящихся зданий

Комплексное теплотехническое обследование включает, прежде всего, внутреннюю и наружную тепловизионную съёмку и определение фактических значений приведённого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Выявление «слабых мест» в теплозащите здания, их совершенствование и сравнительная количественная оценка эффективности различных конструкций, внедрение наиболее эффективных в практику массового строительства — тот путь, который следует использовать для решения задач повышения теплозащиты зданий.


Рассмотрим возможности такого подхода на примере трехэтажного жилого дома с техническим подпольем. 

Сведения об объемно-планировочных и конструктивных решениях обследуемого объекта приведены из проектной документации. Жилой дом односекционный с техническим подпольем входит в состав комплекса трёхэтажных жилых домов. Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с несущими пилонами в жилой части, монолитными лестничными клетками, монолитными дисками перекрытий. Наружные стены двух типов.

Состав стены 1-го типа:

— цементно-песчаная штукатурка — 30 мм;

— кладка из мелкоячеистых пенобетонных блоков

γ=600кг/м³ на растворе;

плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФАСАД

γ =25-33 кг/м³ -80 мм;

— клинкерная плитка — 10 мм.

Состав стены 2-го типа:

— цементно-песчаная штукатурка — 10 мм;

— ж/б конструкция (пилоны) —160 мм;

— плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФАСАД

γ =25-33 кг/м³ —80 мм;

— плиты из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФАСАД

γ =25-33 кг/м³ (дополнительный слой в местах пилонов) —40 мм;

— клинкерная плитка — 10 мм.

Кровля — плоская, неэксплуатируемая. Состав кровли:

— выравнивающий слой раствора М50 — 20 мм;

— пароизоляция ИЗОСПАН — 1 слой;

— утеплитель «ПЕНОПЛЭКС-КРОВЛЯ» — 150 мм;

— керамзитовый гравий по уклону — 50–300 мм;

— цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1-100 — 40 мм;

— гидроизоляционный ковер филизол 2 слоя по битумной мастике;

— филизол марки «В» на битумной мастике — 1 слой.

Окна и балконные двери жилых этажей — двухкамерный стеклопакет в ПВХ–профиле.

Уровень теплозащиты согласно приведенным в проекте расчетным показателям (данные из предоставленной проектной документации). Приведенное сопротивление теплопередаче:

— наружные стены — 3,00 м2×°С/Вт;

— окна — 0,56 м2×°С/Вт;

— покрытие — 5,48 м2×°С/Вт;

— перекрытие над тех. подпольем — 4,85 м2×°С/Вт;

На тринадцати фрагментах исследуемых наружных ограждений были установлены датчики температуры и теплового потока. Показания датчиков записывались в автоматическом режиме в течение десяти суток. В последующем по этим данным проводились расчёты, результаты которых были использованы для оценки теплофизических качеств ограждений.

В ходе проведения испытаний по определению фактических теплотехнических параметров наружных ограждающих конструкций обследуемого объекта выполнены измерения величин, характеризующих теплопередачу стен, покрытия, пола и стен подвала, окон обследуемого здания. Продолжительность испытаний фрагментов ограждающих конструкций составляла десять суток (с 3 по 13 марта 2017г.).

В течение периода испытаний в автоматическом режиме с интервалом десять минут регистрировалось до 1430 записей измеряемых величин температур и тепловых потоков. Накопленная статистика мониторинга процессов теплопередачи через испытуемые фрагменты позволяет оценить фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций объекта.

Сопротивление теплопередаче Ro, м2·оС /Вт, испытуемой ограждающей конструкции определяется по формуле  Ro = Rsi + Rk + Rse, (1), где Rsi = l/aint, aint — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по данным измерений; Rse = 1/aext,aext коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; Rk — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·оС/Вт, определенное по результатам анализа данных мониторинга процессов теплопередачи через испытуемые фрагменты.

Вследствие нестационарных процессов теплопередачи определение сопротивления теплопередаче возможно только на основе совместного анализа временных зависимостей температур наружного и внутреннего воздуха, тепловых потоков через ограждающую конструкцию, коэффициентов теплоотдачи внутренней поверхности, а также функции сопротивления теплопередаче Rk(x), 

 где x — время, мин.,

          Tint(x) — температура внутренней поверхности стены, оС,

          Text(x) — температура наружной поверхности стены, оС,

          q(x) — плотность теплового потока через ограждение, Вт/м2.

Для повышения точности измерений каждый испытуемый фрагмент разбивался на зоны (от трех до десяти), в которых устанавливались датчики теплового потока и температуры. Временная зависимость плотности теплового потока, представленная в формуле (2), имеет усредненное значение по зонам в каждый момент времени

где n — число зон, на которые разделен фрагмент в соответствии с установкой датчиков температуры и тепловых потоков,

          F— площадь i-ой зоны, м2.

Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента ограждения определялось по формуле

          где Ri — сопротивление теплопередаче i-ой зоны в момент времени x, м2×°С/Вт.

В формулах (2) и (4) под сопротивлением теплопередаче понимается временная функциональная зависимость между входящими переменными.  В частном случае стационарного режима теплопередачи эти соотношения определяют приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента стены в стандартном понимании, изложенном в нормативных документах.

Результаты определения приведённого сопротивления теплопередаче для фрагментов стен, покрытия и пола техподполья сведены в таблицу 1.

№ п/п

Наименование фрагмента испытываемой конструкции

Приведенное сопротивление теплопередаче Rпр, мС/Вт

Измеренное значение

Расчетное среднее по результатам испытаний

Требуемое значение

по СП 50.13330.2012

Расчетное (проектное) значение

1

Стена торцевая

2,87

2,76

2,99

3,02

(кладка из блоков)

 

2,98

(ж/б пилон)

2

Стена торцевая

3,33

3

Стена со светопроёмом

1,91

4

Стена со светопроёмом

2,56

5

Стена со светопроемом

2,75

6

Стена со светопроемом

2,68

7

Стена со светопроемом

3,00

8

Стена (ж/б пилон)

1,97

9

Покрытие

2,63

2,85

4,47

5,48

10

Покрытие

3,11

11

Стена тех. подполья

1,11

1,11

-

3,72

12

Пол тех. подполья

1,59

1,59

-

4,14

 

Результаты измерений сопротивления теплопередаче оконного блока приведены в таблице 2.

Наименование элемента

Приведённое сопротивление теплопередаче Rпр, м2·оС/Вт.

Измеренное значение

Требуемое значение по СП 50.13330.2012

Расчетное (проектное) значение

Оконный блок (фото 4.1)

0,56

0,49

0,56

-профиль коробки

0,82

-профиль створок

0,89

-стеклопакет

0,48

 

Выводы по представленным результатам измерений:

  1. Наблюдается значительный разброс показателей разных фрагментов стен. Диапазон измеренных значений сопротивления теплопередаче от 1,9 м2·оС/Вт до 3,3 м2·оС/Вт. Это типичная ситуация, связанная с различиями в конструктивных решениях, на теплотехнические качества которых влияют различные теплопроводные включения. При экспертизе соответствия проекту или требованиям норм наиболее объективным показателем является средневзвешенное значение сопротивления теплопередаче по всем фрагментам стен. Для обследуемого здания оно составляет 2,76 м2·оС/Вт, что близко к проектному 3,0 м2·оС/Вт.
  2. Менее благополучно обстоят дела с конструкцией покрытия. Измеренное значение сопротивления теплопередаче почти в два раза меньше заявленного в проекте. Причина заключается в методике проектирования, не учитывающей в полной мере влияние теплотехнических неоднородностей совмещенного покрытия.
  3. Ещё более проблемной с позиций соблюдения норм является зона полов и стен техподполья. Требуется принципиальное изменение конструктивных решений подземной части для повышения её теплозащитных качеств.
  4. Фактическое сопротивление оконного блока соответствует требованиям нормативной и проектной документации. Однако сопротивление теплопередаче стеклопакета почти в два раза ниже среднего значения по данным испытаний более 200 оконных блоков, проведённых ГБУ «ЦЭИИС» за последние 4 года в Москве (0,7 м2·оС/Вт.).
  5. Теплотехнические показатели стен обследованного здания в сравнении со статистикой подобных испытаний, выполненных ГБУ «ЦЭИИС», свидетельствуют о том, что в сравнении со средними значениями для панельных стен (1,7-1,8 м2·оС/Вт) и стен с вентфасадами (2,2-2,4 м2·оС/Вт) наблюдаются существенно лучшие результаты (среднее 2,76 м2·оС/Вт). Для покрытия и подвальной части здания ситуация является типичной для большинства обследованных зданий.

Таким образом, выполненное обследование задаёт направления совершенствования теплозащитных качеств наружных ограждений подобных зданий для последующего применения в массовом строительстве. Ввиду ограниченности объема статьи не затронуты результаты тепловизионной съемки, которые демонстрируют теплотехническую неоднородность наружных ограждений и участки, требующие совершенствования конструктивных решений.

Крышов С.И., начальник отдела экспертиз зданий и сооружений на соответствие теплотехническими акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС»

Похожие публикации

Добавьте комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Войти через

Партнеры

Наверх