Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

Содержание

Коэффициент теплопередачи окон ПВХ – Мир остекления

Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

Главный показатель стеклопакета – его способность удерживать тепло в помещении. В отзывах пользователей пластиковых и пр. окон часто можно встретить чисто субъективные характеристики: «Поставили окна ПВХ, сразу стало теплее»; «С пластиковыми стеклопакетами даже зимой жарко» и т.п.

А есть ли какие-либо объективные критерии, характеризующие способность стеклопакета противостоять оттоку тепла из помещения? О них мы и расскажем далее в статье на нашем сайте.

Сопротивление теплопередаче стеклопакетов

Двухкамерный стеклопакет

Для определения теплопередачи той или иной преграды используют формулу:

U = W/(S*T), где

U – теплопередача;

W – мощность проходящего через преграду потока энергии, Вт;

S – площадь преграды, м²;

Изображение, демонстрирующее утечку тепла через окна по сравнению с утечкой через стены

T- разница температур за и перед преградой, при которой происходит отток тепла.

Физический смысл этой формулы прост. Она показывает мощность энергетического потока, покидающего помещение через преграду площадью 1 кв. м при разнице температур за и перед преградой в 1° С. Чем меньше величина U, тем лучше термоизоляционные свойства преграды.

Но эта формула не слишком удобна для пользователей. В особенности, для россиян, привыкших к тому, что «чем больше, тем лучше». Поэтому в оборот была введена величина, названная «сопротивление теплопередаче». Ее обозначают буквой R.

R = 1/U

На примере одного дома – разница между окнами с хорошей и плохой теплоизоляцией

Чем эта величина больше, тем, следовательно, лучше преграда, в частности, стеклопакет, сопротивляется оттоку тепла от помещения.

Часто для обозначения R используется термин коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета. Это не совсем верно. Обычно, коэффициент – это безразмерная величина, показывающая соотношение двух параметров. Но к данному термину все привыкли и используют его в обиходе даже чаще, чем правильную формулировку: «сопротивление теплопередаче».

А сколько это будет в цифрах?

Окно с однокамерным стеклопакетом

В РФ сопротивление теплопередаче стеклопакета ГОСТ 24866-99 нормирует в следующих пределах (имеются ввиду стеклопакеты общестроительного назначения):

Нетрудно подсчитать, что максимально допустимый коэффициент теплопередачи стеклопакета однокамерного

U1 = 1/0,32 =3,125 Вт/м²*°С;

Двухкамерный стеклопакет

Максимально допустимая теплопередача двухкамерного стеклопакета

U2 = 1/0,44 = 2, 273 Вт/м²*°С.

Понятно, что производителя интересует не сопротивление теплопередаче стеклопакета самого по себе, а то, как будет сопротивляться оттоку тепла всё окно в совокупности – стеклопакет, рама. Поэтому была введена еще одна величина: приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета. Рассчитывают ее по следующей формуле:

Ro = [(1-B)/Rp + B/Rsp]-1,

Утечка тепла через стеклопакет и через раму

где Ro — приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета;

B – отношение площади остекления к площади всего оконного проёма;

Rp – сопротивление теплопередаче профиля;

Rsp – сопротивление теплопередаче стеклопакета.

Поиграем в классы! Стеклопакетов…

Для того, чтобы потребителю было легче ориентироваться на рынке окон, был введен еще один параметр — класс сопротивления теплопередаче стеклопакета. Он определяется в зависимости от приведенного сопротивления теплопередаче. Всего имеется 10 классов:

Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*оС/Вт0,8 и более0,75-0,790,70-0,740,65-0,690,60-0,640,55-0,590,50-0,540,45-0,490,40-0,440,35-0,39
КлассА1А2Б1Б2В1В2Г1Г2Д1Д2

Чем ниже средние годовые температуры, тем выше коэффициент сопротивления теплопередаче должен быть

Увы, для неспециалиста приведенная выше таблица малоинформативна. Вряд ли по ней рядовой потребитель разберется, какой стеклопакет ему для климатических условий его проживания следует покупать. Поэтому надзорные организации и производители начали придумывать дополнительные таблицы сопротивления теплопередаче стеклопакета в зависимости от тех или иных климатических условий местности.

Например, СНиП II-3-79 (http://www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=21) предлагает таблицу, коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов в которой поставлен в зависимость от градусо-суток отопительного сезона.

Проще говоря, от того, сколько дней продолжается отопительный сезон и какова при этом средняя разница температур на улице и в отапливаемом помещении, надо и выбирать стеклопакет. Например, при показателе «градусо-суток» в 2000 можно применять стеклопакеты с Ro = 0,3 м²*°С/Вт. А при показателе в 12000 (200 дней при разнице температур в 60° С) – 0,8 м²*°С/Вт.

Так что меряйте температуру в доме и «за бортом», и считайте сутки отопительного сезона! Воздастся стеклопакетами с самым подходящим сопротивлением теплопередаче!

Источник: http://OknaNaGoda.com/steklo/osteklenie-steklo/steklopaketi/glazing-heat-transfer.html

Расчет требуемого сопротивления теплопередаче окон для вашего региона

Основная физическая единица характеризующая, теплопроводность окна является приведенное сопротивление теплопередаче Ropr (м2*°С)/Вт.

Согласно СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

5 Тепловая защита зданий

5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

  • а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
  • б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
  • в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).

Требуемое Приведенное сопротивление теплопередаче, Ropr, м2С/ВТ, окна определяется по Таблице 3. Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Здания и помещенияГрадусо-сутки отопительного периода, °С сут/годБазовые значения требуемого сопротивления теплопередаче (м2°С)/Вт, ограждающих конструкций
Окон и балконных дверей, витрин и витражей
1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития20000,3
40000,45
60000,6
80000,7
100000,75
120000,8

Градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, определяем по формуле

ГСОП = (tв — tот)*zот,

Где:

  • tот, zот — средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С.
  • — расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3: по поз. 1 — по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 — 22 °С).

Согласно ГОСТ 30494, Таблица 1 – Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий.

  • Оптимальная температура воздуха для жилой комнаты – 20-22 °С
  • Оптимальная температура воздуха для жилой комнаты в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже – 21-23 °С

Таким образом:

  • tв – 20 °С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 30°С и выше;
  • tв – 21 °С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже.

Климатические параметры холодного периода года для различных регионов tот, zот, приведены в Таблице 1 СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Определив значения ГСОП, учитывая Таблицу 3 — Базовых значений требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, определяем Ropr по формулам:

ГСОПRopr tr
до 20000,3
2000 — 6000(ГСОП — 2000) * 0,000075 + 0,3
6000 — 8000(ГСОП — 6000) * 0,00005 + 0,6
больше 8000(ГСОП — 8000) * 0,000025 + 0,7

Результаты расчетов сводим в таблицу.

Учитывая вышесказанное, зная:

  • t5 0,92 °С — температуру наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92);
  • Zот.пер. Суток — продолжительность отопительного периода;
  • Tот.пер. °С — среднюю температуру наружного воздуха в отопительній период;

можно рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче Ropr tr в Вашем регионе.

Коэффициенты Ro и Ug

Коэффициенты Ro и Ug В западных странах по DIN EN 673 принято брать в расчёт другой параметр – коэффициент передачи тепла Ug (его еще называют коэффициент теплопроводности), измеряемый в 1 Вт/м²К. Надо сказать, что некоторые отечественные производители тоже указывают этот параметр в технических характеристиках стеклопакета и иногда вводят в заблуждение покупателей.

При расчете Ug, в отличие от Ro, не берутся во внимание тепловые характеристики дистанционной рамки в стеклопакете и, поэтому эти коэффициенты — не полностью обратно пропорциональны. Но существует формула, которая дает возможность сопоставить данные Ro и Ug: Ro = 1 / (Ug + 0,3)

Источник: http://BrauniArt.com/raschet-trebuemogo-soprotivlenie-teploperedache-okon-dlya-vashego-regiona.html

Требуемое сопротивление теплопередаче окон

Основная физическая единица характеризующая, теплопроводность окна является приведенное сопротивление теплопередаче Ropr (м2*°С)/Вт.

Источник: https://vsmservis.com/koeffitsient-teploperedachi-okon-pvh/

Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

Главный показатель стеклопакета – его способность удерживать тепло в помещении. В отзывах пользователей пластиковых и пр. окон часто можно встретить чисто субъективные характеристики: «Поставили окна ПВХ, сразу стало теплее»; «С пластиковыми стеклопакетами даже зимой жарко» и т.п.

А есть ли какие-либо объективные критерии, характеризующие способность стеклопакета противостоять оттоку тепла из помещения? О них мы и расскажем далее в статье на нашем сайте.

Теплые алюминиевые окна

По своим прочностным свойствам, высокой коррозионной стойкости и способности принимать сложную форму поперечного сечения алюминиевые профили представляются весьма подходящим материалом для изготовления каркасов для окон и других различных видов остекления зданий. Однако алюминий имеет настолько высокую теплопроводность, что температура рамы окна, которая полностью изготовлена  из алюминиевых профилей снаружи и внутри здания практически не отличается, причем как зимой, так и летом.

Решением этой проблемы являются так называемые комбинированные профили, которые называют также «теплыми» алюминиевыми профилями.

Эти профили состоят из двух алюминиевых профилей – наружного и внутреннего, которые соединяются друг с другом через материал с низкой теплопроводностью, таким как полиамид, полиуретан или поливинилхлорид.

Говорят, что этот материал с низкой теплопроводностью образует терморазрыв, а такие профили называют также алюминиевыми профилями с терморазрывом.

Европейский стандарт EN 14024 и международные стандарты ISO 10077 и ISO 15099 применяют термин «thermal barrier», то есть «термический барьер», а американские нормативные документы — термин «thermal break». Российские стандарты, например, ГОСТ 22233-2001 на алюминиевые профили применяют термин «термовставка».

Алюминиевые профили для окон и дверей

Европейский стандарт EN 14024 устанавливает два типа терморазрыва для металлических профилей, в том числе, для алюминиевых профилей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Два типа терморазрыва в алюминиевых профилях

Первая технология изготовления алюминиевого профиля с терморазрывом заключается в том, что две противоположных кромки полиамидного профиля вставляют в специальные пазы алюминиевых профилей, наружного и внутреннего. Затем производится закатка кромок этих пазов, что обеспечивает прочное соединение термомоста с каждым из алюминиевых профилей, а алюминиевых профилей друг с другом.

Вторая технология изготовления алюминиевых профилей с терморазрывом включает заливку жидкого полиуретана в алюминиевый профиль, который имеет специальные пазы. Затем, после затвердевания полиуретана, тонкие «перепонки» между наружной и внутренней частью алюминиевого профиля удаляют – вырывают или фрезеруют – и получается алюминиевый профиль с терморазрывом.

Теплопередача и теплопроводность

Коэффициент теплопередачи окна – любого окна, алюминиевого, деревянного, пластикового – это количество тепла, которое проходит в единицу времени через единицу площади окна на 1 градус разности температуры между обеими сторонами окна – наружной и внутренней. Поэтому величина коэффициента теплопередачи измеряется в Вт/(м2·К) или «в ваттах на метр квадратный на градус Кельвина».

Алюминиевые, пластиковые и деревянные окна отличаются друг от друга материалом рамы. Вклад рамы в коэффициент теплопередачи этих окон может весьма сильно различаться. Это связано в первую очередь с различиями в коэффициентах теплопроводности этих материалов: алюминия, пластика ПВХ и древесины.

Нелишне отметить, что теплопроводность – это физическое свойство материала, например, древесины рамы окна. Коэффициент теплопроводности отражает способность материала передавать тепло  на расстояние под воздействием перепада температуры и поэтому имеет размерность Вт/(м·К). Иными словами, это — количество тепла на единицу длины при перепаде температуры в один градус (Кельвина или Цельсия).

Коэффициент теплопередачи в отличие от коэффициента теплопроводности – это характеристика окна как физического тела.

Коэффициент теплопередачи окна отражает его способность сопротивляться пропусканию через себя тепла под воздействием перепада температуры на внутренней и наружной своих поверхностях.

Поэтому коэффициент теплопередачи имеет размерность Вт/(м2·К). Иными словами, это – количество тепла на единицу площади окна при перепаде температуры в один градус.  

Теплопередача окна по ISO 10077-1

Самыми надежными методами для определения коэффициента теплопередачи рам окон и окон в целом являются численные методы (например, метод конечных элементов, метод конечных разностей или метод граничных элементов) в соответствии с указаниями стандарта ISO 10077-2. Кроме того применяют стандартизированные экспериментальные методы на основе измерения тепловых потоков через элементы окна и окно в целом.

Источник: http://okna-syzran.ru/koeffitsient-teploperedachi-okon-pvh/

1.2 Определение сопротивления теплопередаче окон

Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

Требуемоесопротивление теплопередаче заполненийсветовых проемов (окон, балконов, дверей)определяется в зависимости от ГСОП потаблице 4 [3].

, (2)

где

tоп= -2,1 °С– средняя температура отопительногопериода, принимается по табл.1 [2];

zоп=302суток – продолжительность отопительногопериода;

ГСОП=(24-(-2,1))*302=7882,2°Ссут

Интерполяциейполучим Rнорм=0,69м2С/Вт.По табл.14 [1] принимаем в зависимости отсопротивления теплопередаче окно сближайшим большим Rнорм=0,70м2С/Втдва однокамерных стеклопакета в спаренныхпереплетах.

1.3 Определение сопротивления теплопередаче дверей

Длянаружных дверей термическое сопротивлениепринимаем равным 60% от сопротивлениянаружной стены R0сттр=1,88м2С/Вт :

Rо,пр,двнорм=0,6R0сттр, м2°С/Вт ,

Rо,пр,двнорм=0,61,88=1,13м2°С/Вт.

1.4 Определение сопротивления теплопередаче полов

Расчеттермического сопротивления полапроизводится по зонам.

Сопротивлениетеплопередаче конструкций утепленныхполов, расположенных на лагах необходимоопределить для каждой зоны по формуле:

Rопл=1,18(Rпз+Σδyi/λyi)где:

Rпз- сопротивление теплопередаче отдельныхзон пола, м2°С/Вт;

RпзI=2,1м2°С/Вт,

RпзII=4,3 м2°С/Вт,

RпзIII=8,6 м2°С/Вт,

RпзIV=14,2м2°С/Вт;

Σδyi/λyi=Rвп+δдр/λдр где:

δдр=0,04м-толщина древесины;

λдр=0,14м2°С/Вт-коэффициенттеплопроводности древесины (соснапоперек волокон, принимаем по прил.3[1]);

Rвп=0,24м2°С/Вт– сопротивление теплопередаче воздушнойпрослойки.

Σδyi/λyi=0,24+0,04/0,14=0,5257м°С/Вт.

Определяемсопротивление теплопередаче каждойзоны пола:

RоплI=1,18(2,1+0,5257)=3,098м2°С/Вт;

RоплII=1,18(4,3+0,5257)=5,694м2°С/Вт;

RоплIII=1,18(8,6+0,5257)=10,768м2°С/Вт;

RоплIV=1,18(4,2+0,5257)=17,376м2°С/Вт;

1.5 Определение термического сопротивления чердачного перекрытия

Вкачестве чердачного перекрытия принимаемследующую конструкцию, состоящую изнескольких слоев.

Определяемнормируемое термическое сопротивлениетеплопередаче по условию ГСОП. ГСОП=7882,2°Ссут.Интерполяцией находим R0норм=5,45м2°С/Вттаблице 4 [3].

СравниваемR0нормс R0тр.

Длячердачных перекрытий:

n=0,9;

tн=3°С;

в=8,7 Вт/(м2С).

Получим:

R0норм=5,45м2°С/Вт>R0тр=1,76м2°С/Вт,поэтому принимаем Rчптр=5,45м2°С/Вт

Определяемтолщину утепляющего слоя по формуле:

где:

Rж/б=0,156м2°С/Вт-термическое сопротивление железобетоннойплиты;

δут-толщина утепляющего слоя, м;

λут=0,06Вт /м2°С-коэффициент теплопроводности утепляющегослоя;

н=12 Вт/(м2С).

Получилиδут=0,30 м. Округляем до ближайшего большегозначения по табл.1 ГОСТ 9573-96, получим длямарки 75 ут=0,06м.

Пересчитываемдо фактического Rфс учетом принятой толщины утеплителя:

ПолучилиRфчп=1,38м2С/Вт.

2.1 Определение теплопотерь через ограждающие конструкции

Теплопотериразделяются на основные и дополнительные.

, Вт (24)

где

А-площадьограждающих конструкций, м2 ;

R-термическоесопротивление данной ограждающейконструкции, м2´°С/Вт;

tВ–расчетная температура воздуха внутрипомещения, °С;

tн–расчетная температура наружноговоздуха, °С:

n-поправочныйкоэффициент.

Дополнительныепотери теплоты определяются по формуле:

QДОБ= QОСН,Вт

где-суммадобавочных коэффициентов учетатеплопотерь.

Полныетеплопотери вычисляются как суммаосновных и дополнительных теплопотерь:

QПОЛН=QОСН+QДОБ,Вт

Дляподсчета потерь теплоты через наружныестены поверхности ограждения измеряютбез вычета площади окон и наружныхдверей, т.е. фактически окна и наружныедвери учитывают дважды, поэтомукоэффициенты сопротивления теплопередачеокон и наружных дверей принимают какразность их значений и того же стен:

КОКНА(ДВЕРИ)=КОКНА(ДВЕРИ)–КСТЕНЫ , Вт/м2´°С (27)

К=1/R, Вт/м2´°С (28)

Результатысводим в таблицу 1 (приложение 1)

Расходтеплоты для нагревания инфильтрующегосявоздуха в помещениях общественныхзданий при естественной вытяжнойвентиляции определяют как 10% от общихтеплопотерь в помещениях, где естьнаружные двери:

QИ=0,1*Qполн, Вт (30)

Тепловойпоток, регулярно поступающий в кухнижилых зданий, следует принимать вколичестве не менее 10 Вт на 1м2площади пола кухни:

Qвыд=10Aпл,Вт

Общиетеплопотери по зданию определяются поформуле:

Qд=Qполн-Qинф-Qвыд,Вт

Вдействующих системах отопления неизбежныпотери теплоты в трубопроводах, проходящихчерез неотапливаемое помещение, в узлеввода и других элементах, поэтому сучетом величины допустимых теплопотерьопределяют установленную мощностьсистемы отопления:

Qзд=1,07ΣQi,Вт, где

ΣQi– сумма теплопотерь по зданию в целом.

Определяемзначение удельной тепловой характеристикипроектируемого здания для сравнениясо справочными данными для подобноготипа здания:

,где

α-поправочный коэффициент, учитывающийотличие наружной температуры воздухаи температуры внутри помещения;

Vn– объем здания по наружному обмеру

Источник: https://studfile.net/preview/7142793/page:2/

Теплопередача стеклопакетов: что это такое и какими коэффициентами с нею бороться

Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

Главный показатель стеклопакета – его способность удерживать тепло в помещении. В отзывах пользователей пластиковых и пр. окон часто можно встретить чисто субъективные характеристики: «Поставили окна ПВХ, сразу стало теплее»; «С пластиковыми стеклопакетами даже зимой жарко» и т.п.

А есть ли какие-либо объективные критерии, характеризующие способность стеклопакета противостоять оттоку тепла из помещения? О них мы и расскажем далее в статье на нашем сайте.

Требуемое сопротивление теплопередаче окон

Коэффициент теплопередачи окон ПВХ

Основная физическая единица характеризующая, теплопроводность окна является приведенное сопротивление теплопередаче Ropr (м2*°С)/Вт.

Обычному человеку значение Ropr (м2°С)/Вт ни о чем не говорит, и при выборе окон часто можно слышать такие советы:

Обращайте внимание на теплоизоляционный показатель выбираемого окна – сопротивление теплопередаче. Величину его брать чем больше, тем лучше. Минимальное R рекомендую не ниже 0,55 (м2°С/Вт) – как для средней полосы России.

Т. е. используется подход чем больше, тем лучше.

Не зная требуемую величину Ropr для Вашего региона Вы совершенно “слепы” при выборе окна.

В статьях:

мы рассматривали физические свойства сопротивления теплопередаче Ropr (м2°С)/Вт.

В этой статье рассмотрим, как определить ТРЕБУЕМОЕ сопротивление теплопередаче Ropr tr и от чего оно зависит.

Согласно СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

5 Тепловая защита зданий

5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

  • а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
  • б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
  • в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).

Требуемое Приведенное сопротивление теплопередаче, Ropr, м2С/ВТ, окна определяется по Таблице 3.

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

Здания и помещенияГрадусо-сутки отопительного периода, °С сут/годБазовые значения требуемого сопротивления теплопередаче (м2°С)/Вт, ограждающих конструкций
Окон и балконных дверей, витрин и витражей
1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития20000,3
40000,45
60000,6
80000,7
100000,75
120000,8

Градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, определяем по формуле

ГСОП = (tв – tот)*zот,

Где:

  • tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С.
  • – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3: по поз. 1 – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 – 22 °С).

Согласно ГОСТ 30494, Таблица 1 – Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий.

  • Оптимальная температура воздуха для жилой комнаты – 20-22 °С
  • Оптимальная температура воздуха для жилой комнаты в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже – 21-23 °С

Таким образом:

  • tв – 20 °С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 30°С и выше;
  • tв – 21 °С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже.

Климатические параметры холодного периода года для различных регионов tот, zот, приведены в Таблице 1 СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Определив значения ГСОП, учитывая Таблицу 3 – Базовых значений требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций СП 50.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, определяем Ropr по формулам:

ГСОПRopr tr
до 20000,3
2000 – 6000(ГСОП – 2000) * 0,000075 + 0,3
6000 – 8000(ГСОП – 6000) * 0,00005 + 0,6
больше 8000(ГСОП – 8000) * 0,000025 + 0,7

Результаты расчетов сводим в таблицу.

Учитывая вышесказанное, зная:

  • t5 0,92 °С – температуру наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92);
  • Zот.пер. Суток – продолжительность отопительного периода;
  • Tот.пер. °С – среднюю температуру наружного воздуха в отопительній период;

можно рассчитать требуемое сопротивление теплопередаче Ropr tr в Вашем регионе.

Таблица расчета требуемого сопротивления теплопередаче

Источник: http://vbokna.ru/okna/parametry/trebuemoe-soprotivlenie-teploperedache-okon

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.