Cтроительные науки № 4 (2018): Academia. Архитектура и строительство

Сравнение эффективности схем утепления в системах навесных вентилируемых фасадов

PDF
Как цитировать

Сравнение эффективности схем утепления в системах навесных вентилируемых фасадов

Авторы

  • Aleksandr E. Elokhov «Институт пассивного дома», Москва
  • Alexey A. Verkhovskiy ИЦ «Фасады СПК» НИИСФ РААСН, Москва
  • Vitaliy A. Borisov «PAROC», Москва

DOI:

https://doi.org/10.22337/2077-9038-2018-4-116-122

Ключевые слова:

зазоры между теплоизоляцией, при¬веденное сопротивление теплопередаче, коэффициент теплотехнической однородности, навесной вентилируемый фасад, расчеты двухмерных температурных полей

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы, связанные с качеством монтажа утепления навесных вентилируемых фасадов, и, в первую очередь, связанные с зазорами между теплоизоляци­онными плитами. В соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ» допустимая величина незаполненного шва составля­ет 2 мм. В реальности добиться требуемой ширины зазора между плитами просто невозможно, а на однослойных схемах утепления возникают дополнительные повышенные теплопо­тери. Произведена оценка влияния зазоров между плитами теплоизоляции на приведённое сопротивление теплопере­даче наружной стены с системой навесного вентилируемого фасада с использованием российской и европейской методик расчёта. Расчёты проведены согласно СП 50.13330.2012, СП 230.1325800.2015 и EN ISO 6946. Для анализа приняты две конструкции наружной стены - из монолитного железобетона и кладки из газобетонных блоков - и три варианта утепления: однослойное и два двухслойных. Предложены оптимальные варианты теплоизоляции и типы оснований для крепления теплоизоляции. Рассмотрены три типа воздушных прослоек согласно EN ISO 6946 и взят в расчёты третий тип - сильно вентилируемая прослойка. Представлены результаты рас­чётов двухмерных температурных полей, линейных коэффи­циентов теплопередачи, коэффициентов теплотехнической однородности и приведённых сопротивлений теплопере­дачи для 16 вариантов сочетаний зазоров в теплоизоляции и оснований.

2489 576

Библиографические ссылки

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» / НИИСФ РААСН. - М., 2012. - 95 с.

СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей» / НИИСФ РААСН. - М., 2015. - 93 с.

DIN EN ISO 6946 Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method (ISO 6946:2007); German version EN ISO 6946:2007.

ГОСТ Р 57356-2016/EN ISO 6946:2007 «Конструкции ограждающие строительные и их элементы. Метод расчёта сопротивления теплопередаче и коэффициента теплопередачи».

СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ». - М., 2012.

Верховский, А.А. Особенности применения наружных ограждающих конструкций в холодных климатических условиях / А.А. Верховский, Н.П. Умнякова // Budownictwo o Zoptymalizowanym Potensjale Energetycznym (Строительство на основе оптимизации энергетического потенциала). - 2017. - № 2 (20). - С. 129-134.

Гагарин, В. Г. Расчёт сопротивления теплопередаче фасадов с вентилируемым воздушным зазором / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Строительные материалы. - 2004. - № 7. - С. 8-9.

Гагарин, В.Г. О комплексном показателе тепловой защиты оболочки здания / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. - 2010. - № 4. - С. 52-61.

Гагарин В.Г. О нормировании теплопотерь через оболочку здания / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Academia. Архитектура и строительство. - 2010. - № 3. - С. 279-286.

Гагарин, В.Г. Требования к теплозащите и энергетической эффективности в проекте актуализированного СНиП «Тепловая защита зданий» / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Жилищное строительство. - 2011. - № 8. - С. 2-6.

Гагарин, В.Г. О нормировании теплозащиты и требованиях расхода энергии на отопление и вентиляцию в проекте актуализированной редакции СНиП «Тепловая защита зданий» / В.Г. Гагарин, В.В. Козлов // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. - 2013. - Выпуск 31 (50). - Часть 2. Строительные науки. - 2013. - С. 468-474.

СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 / Н. П. Умнякова, В.Г. Гагарин, В.В. Козлов [и др.]. - М.: Стандартинформ, 2012.

Голубев, С.С. Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче трёхслойной стеновой панели / С.С. Голубев, В.А. Личман // Жилищное строительство. - 2012. - № 7. С. 13-15.

Васильев, Г.П. Результаты определений сопротивления теплопередаче наружных стеновых панелей / Г.П. Васильев, В.А. Личман, С.С. Голубев // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. - 2012. - № 4. - С. 74-78.

Васильев, Г.П. Теплотехнические испытания кладок из различных строительных материалов / Г.П. Васильев, Я.Я. Жолобецкий, В.А. Личман // Энергосбережение. - 2016. - № 3-3. - С. 48-61.

Загрузки

Опубликован

2018-12-20

Выпуск

Раздел

Cтроительные науки

Как цитировать

Сравнение эффективности схем утепления в системах навесных вентилируемых фасадов. (2018). Academia. Архитектура и строительство, 4, 116-122. https://doi.org/10.22337/2077-9038-2018-4-116-122

Ключевые слова

зазоры между теплоизоляцией, при¬веденное сопротивление теплопередаче, коэффициент теплотехнической однородности, навесной вентилируемый фасад, расчеты двухмерных температурных полей