Расчет теплопотерь дома через ограждающие конструкции и инженерные коммуникации
Содержание:
- 1 Когда и по каким параметрам производят расчеты?
- Специальные предложения
- Виды копчения
- Океан
- Потери тепла через стены
- Грамотный расчет теплопотерь здания: калькулятор
- Формула расчета теплопотерь частного дома
- Расчёт теплопотерь ограждающими конструкциями
- Дифференцированные схемы расчёта
- Гидроизоляция потолка
- Теплопотери окон
- Расчет тепловых потерь частного дома
- Детали, которые учитывают
- Делаем теплотехнический расчет стены с учетом всех слоев
- Мы работаем со следующими брендами:
- Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей
- Монтажные работы в электрощитовой перед подключением кондиционера
- Красивые примеры
- 25 нетривиальных советов, которые сделают вашу жизнь проще
- Понятия тепловой нагрузки
- Теплопотери через потолок
- Теплопотери и их расчет на примере двухэтажного здания
- Основы расчета теплопотерь
- 3 Дополнительные показатели
- Периодичность капитального ремонта жилых домов
- Потери тепла через внешнюю оболочку
- Расчет потерь тепла по площади помещений
- Теплопотери стен
- Разновидности теплопотерь
- Что такое теплопотери? Почему их нужно знать?
- Просто о сложном — расчет по удельным характеристикам
1 Когда и по каким параметрам производят расчеты?
Подсчет теплопотерь необходимо произвести на начальном этапе проектирования всех коммуникативных систем здания (вентиляции, отопления, воздушной отопительной системы). Для этого в расчет берут следующие параметры:
- температура воздуха в зимний период (в самую холодную неделю);
- температура воздуха в помещении подобной конструкции (норматив для жилого здания +20°С, ± 2);
- конструкционные особенности перекрытий, пола, всех стен;
- площадь помещения;
- количество окон;
- температурное сопротивление ограждающих конструкций.
Формула температурного равновесия выглядит так: Хс + Хп + Хк + Хо = Упр + Уср + Улюд + Уос.
Расшифровка:
- Хс – потеря тепла через стену;
- Хп – потеря тепла через пол (без дополнительного покрытия);
- Хк – через крышу;
- Хо – через все имеющиеся окна;
- Упр – поступление тепла от имеющихся электроприборов;
- Уср – от солнечной энергии;
- Улюд – от присутствия/проживания людей;
- Уос – поступление тепла от отопления (центрального, печного и т. д.).
Специальные предложения
Эполаст — двухкомпонентный эпоксидный заливочный компаунд для полов. Тара 30кг | от 369В рубКупить | |
Раковина 130см Jacob Delafon Presquile E4435 | 52В 250В рубКупить | |
Лазерный дальномер DEWALT DW030PL, 9 м | 1В 990В рубКупить | |
Аккумуляторный бесщеточный гвоздезабивной пистолет DEWALT DCN692P2, 105 Дж, 18 В, XR | 50В 280В рубКупить | |
Аккумуляторный лобзик BLACK+DECKER 18В BDCJS18N-XJ, без аккумулятора | 3В 990В рубКупить | |
Металл Профиль Силикон (бесцветный) PH | 350В рубКупить | |
Дифференциальный выключатель нагрузки УЗО ВД63 2 полюса, 40А, Тип AC, 30мА | код. 11452 | Schneider Electric | 1В 842.80В рубКупить |
На нашем сайте собрались профессиональные строители и мастера по ремонту, которые всегда готовы прийти вам на помощь. При необходимости вы можете задать интересующий вас вопрос по ремонту и строительству квартиры, частного дома или дачи, и получить полезные советы.
Применение современных материалов и строительных технологий каждому человеку дает возможность самостоятельно провести ремонт в своем доме или квартире, не прибегая к услугам профессионалов. Полезные советы и ценную информацию о правилах осуществления многих строительных и ремонтных работ на страницах интернет-журнала «Строй Дом» найдут не только любители, но и профессионалы.
«Строй Дом» – еще молодой, но активно развивающийся проект, на котором регулярно появляется новая полезная информация. Для удобства пользователей все материалы о строительстве и ремонте, опубликованные на страницах интернет-проекта, тематически разделены на рубрики и категории.
Виды копчения
Океан
Потери тепла через стены
Потери тепла через стены рассчитываются по формуле:
Qстен = kстен * Fстен (tвн — tнар),
где Qстен — теплопотери, Вт;
kстен — коэффициент теплопередачи стены, Вт/(м2*град.C);
Fстен — площадь стены;
tвн — температура воздуха внутри, град. C; можно принимать 20 град.С
tнар — температура воздуха снаружи, град. C; для Киева — минус 22 град.С, Минска — минус 25, Москвы — минус 26, для других городов — по справочнику
kстен рассчитывается по формуле:
где k — коэффициент теплопередачи стены, Вт/(м2*град.C);
d1 — толщина первого слоя стены (например, пеноблока), м;
λ1 — коэффициент теплопроводности первого слоя стены, Вт/(м*K); дает производитель материала или по таблице коэффициентов теплопроводности
d2 — толщина второго слоя стены (например, пенопласта), м;
λ2 — коэффициент теплопроводности второго слоя стены, Вт/(м*K); по принципу λ1.
dn, λn — если есть еще слои — по принципу d1 и λ1;
αвн — коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к стене; принимаем равным 8,7.
αнар — коэффициент теплоотдачи от стены к наружному воздуху; для наружных стен без воздушной прослойки принимаем равным 23; для наружных стен с воздушной прослойкой (сайдинг и т.п.), а также для стен с неотапливаемыми помещениями принимаем равным 12.
Грамотный расчет теплопотерь здания: калькулятор
Специальный калькулятор расчета теплопотерь здания учитывает соотношение площади окон относительно площади пола. Чем выше этот коэффициент, тем больший процент потерь тепла. Расчет проводится суммированием площади всех окон в комнате и определением их процентного соотношения относительно площади пола.
Для проведения корректных расчетов учитывается размер:
- Стен;
- Пола;
- Потолка.
Кроме того, важным параметром считается тип здания и количество стен, которые выходят наружу. Все эти данные дают возможность калькулятору сделать наиболее точные расчеты, опираясь на дополнительные значения и параметры. Полученный результат поможет определиться с тем, нужна ли замена окон, дополнительное утепление, установка термостата на систему обогрева.
Формула расчета теплопотерь частного дома
Суммарные тепловые потери вычисляются по формуле из основных и добавочных теплопотерь (с округлением до 10 Вт).
В формуле теплопотери используются следующие величины:
- К — коэффициент теплопередачи (таблица «К — коэффициент теплопередачи»);
- F — площадь стен (в м2);
- R — сопротивление теплопередаче (ккал/м2 х ч х °C);
- tв и tп — температура внутри и снаружи помещения;
- n — коэффициент уменьшения, учитывает теплопотери в зависимости от типа ограждений (таблица « n — коэффициент уменьшения»).
Значения R отличаются в зависимости от вида ограждающих конструкций (таблица « Значения R0 и 1/R0»).
Расчёт теплопотерь ограждающими конструкциями
Теплопотери определены для отапливаемых помещений 101, 102, 103, 201, 202 согласно плана этажей.
Основные теплопотери, Q (Вт), вычисляются по формуле:
где: К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкцией;
F – площадь ограждающих конструкций;
(tint– text) – разность внутренней и наружной температур;
n – коэффициент, учитывающий положение ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, приняты согласно табл. 6 «Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Для перекрытия над холодными подвалами и чердачными перекрытиями согласно п. 2 n = 0,9.
Общие теплопотери
Согласно п. 2а прил. 9 СНиП 2.04.05-91* добавочные теплопотери рассчитываются в зависимости от ориентации: стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад – в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно – по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, обращённые на север, восток, северо-восток и северо-запад.
Согласно п. 2г прил. 9 СНиП 2.04.05-91* добавочные теплопотери для двойных дверей с тамбурами между ними принимаются равными 0,27 H, где H – высота здания.
Теплопотери на инфильтрацию для жилых помещений, согласно прил. 10 СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», приняты по формуле
где: L – расход удаляемого воздуха, не компенсируемый приточным воздухом: 1м 3 /ч на 1м 2 пло щади жилых помещений и кухни объемом более 60 м 3 ;
c – удельная теплоемкость воздуха, равная 1кДж / кг × °С;
p – плотность наружного воздуха при text равная 1,2 кг / м 3 ;
(tint– text) – разность внутренней и наружной температур;
k – коэффициент теплопередачи – 0,7.
Бытовые поступления тепла рассчитываются из расчёта 10 Вт/м 2 поверхности пола жилых помещений.
Расчётные теплопотери помещения определены как Qрасч = Q + Qi – Qбыт
Дифференцированные схемы расчёта
Простейший способ установить размер тепловых потерь здания — суммировать значения теплового потока через конструкции, которыми это здание образовано. Такая методика полностью учитывает разницу в структуре различных материалов, а также специфику теплового потока сквозь них и в узлах примыкания одной плоскости к другой. Такой дихотомический подход сильно упрощает задачу, ведь разные ограждающие конструкции могут существенно отличаться в устройстве систем теплозащиты. Соответственно, при раздельном исследовании определить сумму теплопотерь проще, ведь для этого предусмотрены различные способы вычислений:
Для стен утечки теплоты количественно равны общей площади, умноженной на отношение разницы температур к тепловому сопротивлению
При этом обязательно берётся во внимание ориентация стен по сторонам света для учёта их нагрева в дневное время, а также продуваемость строительных конструкций.
Для перекрытий методика та же, но при этом учитывается наличие чердачного помещения и режим его эксплуатации. Также за комнатную температуру принимается значение на 3–5 °С выше, расчётная влажность тоже увеличена на 5–10%.
Теплопотери через пол рассчитывают зонально, описывая пояса по периметру здания
Связано это с тем, что температура грунта под полом выше у центра здания по сравнению с фундаментной частью.
Тепловой поток через остекление определяется паспортными данными окон, также нужно учитывать тип примыкания окон к стенам и глубину откосов.
Q = S · (ΔT / Rt)
где:
- Q —тепловые потери, Вт;
- S — площадь стен, м2;
- ΔT — разница температур внутри и снаружи помещения, ° С;
- Rt — сопротивление теплопередаче, м2·°С/Вт.
Гидроизоляция потолка
Тщательно выполненная работа имеют небольшой привкус горечи: сделано всё для того, чтобы не затопить соседей снизу. Для собственной защиты требуется сделать водонепроницаемым потолок ванной комнаты.
Появление пятен на потолке не обязательно говорит о халатности соседей. Конденсат и, как следствие, пятна от высохшей воды, плесень появляется при отсутствии в помещении вентиляции. Это первое, с чего надо начать.
Обеспечить воздушным массам достаточный проход нужно обязательно, вплоть до установки внутриканального вентилятора.
Когда пятна – вина соседей сверху, необходимо обязательно сообщить им об этом, настоять на необходимости ремонта.
После этого приступаем к своему потолку. Здесь также важен системный подход. Герметик должен изолировать бетон, остановить ржавление арматуры, обеспечить водонепроницаемость межэтажных проходов труб из различных материалов.
Проникающая гидроизоляция « Дегидрол» различных марок отвечает всем требованиям. Хорошо работает как с внутренней, так и с наружной стороны. Цементно-полимерная смесь с добавлением функциональных добавок, заполнителя. Сам материал – это порошок, затворяемый водой.
Принцип работы таких материалов: кольматирующие добавки заращивают микротрещины и капилляры. Процесс происходит за счёт влаги, которая имеется в бетоне. При возникновении новых микротрещин заращивание возобновляется.
Дегидрол 7 для изоляции стыков не требует дополнительных материалов. Если пустоты вокруг труб велики, рекомендуется вначале заделать их монтажной пеной.
Единственный относительный недостаток этого продукта – мокрые работы, тщательная подготовка поверхности с предварительным увлажнением.
Но, конечно, достоинства впечатляют. Пакеты по 3 кг: для ванной это идеальная упаковка. Совместим с такими брендами как Бетоноправ, Контацид.
В этой системе есть материал № 3, задача которого – гидроизоляция стен. Это также полезно: если у соседа душ, то вода от него может проникнуть к вам. Напомним, что изоляция стен мастиками на основе битума закончится тем, что плитка, в конце концов, отвалится.
Теплопотери окон
Что совершенно невозможно утеплить, так это окна. Теплопотери окон – самая большая величина, которой описывается количество тепла, покидающего ваш дом. Какими бы вы не сделали свои стеклопакеты – двухкамерными, трехкамерными или пятикамерными, теплопотери окон все равно будут гигантскими.
Как сократить теплопотери через окна? Во-первых, стоит сократить площадь остекления во всем доме. Конечно, при большом остеклении дом выглядит шикарно, и его фасад напоминает вам о Франции или Калифорнии. Но тут уже что-то одно – или витражи в половину стены или хорошее теплосопротивление вашего дома.
Во-вторых, следует хорошо утеплять оконные откосы – места прилегания переплетов к стенам.
И, в-третьих, стоит использовать для дополнительного сбережения тепла новинки строительной отрасли. Например, автоматические ночные теплосберегающие ставни. Или пленки, отражающие тепловое излучение обратно в дом, но свободно пропускающие видимый спектр.
Расчет тепловых потерь частного дома
Достаточно часто происходит так, что, еще до того как вы поселитесь в новом доме, в нем остается всего-навсего доработать какие-то мелочи своими собственными руками или же, наоборот, приходится обращаться за помощью профессионалов, для того чтобы сделать то, что вы оставили на последнюю очередь. И в первом, и во втором случае проблему необходимо решить как можно скорее, но разница заключается в том, что, до того как приступить к реализации какой-то серьезной задачи, нередко требуется провести мероприятия подготовительного характера. Так, например, если у вас еще не проведено отопление, то сначала нужно будет провести расчет тепловых потерь и только потом определяться с тем, какая отопительная система будет подходящей в вашем конкретном случае.
Для того чтобы осуществить намеченное мероприятие, необходимо определиться с тем, через что именно в частном доме может выходить тепло. Самый первый ответ, который приходит на ум, связан, конечно же, с дверью. Еще бы, ведь именно она является той частью, которая не только стоит на границе улицы и дома, но и находится в открытом состоянии очень часто. И если в весенний или летний период данное ее положение становится всего-навсего причиной проникновения в дом комаров, мух и каких-то других мелких (порой и крупных) насекомых, то осенью, зимой и ранней весной результаты данных действий намного серьезнее: за несколько секунд выхолаживается одна комната, а если учесть, что в дом не только приходят, но из него еще и выходят, то, как минимум, раз в день дверь открывается на 2-3 минуты. И если в квартирах более быстрому остыванию внутренней температуры помещения препятствует подъезд, то в частном доме такой защиты нет.
Итак, с дверью разобрались, здесь ничего нового мы не узнали, а лишь подтвердили лишний раз правоту своих догадок и подозрений. Далее представляем список частей здания, виновных в тепловых потерях:
- стены;
- окна;
- потолок;
- чердачное покрытие или крыша;
- пол на первом или на цокольном этаже;
- вентиляционная система.
Детали, которые учитывают
Перед обустройством детской площадки надо продумать все элементы, так как они обязаны быть удобными, привлекательными для возраста малыша. По мере взросления некоторые объекты придется убирать и заменять новыми, например, это касается песочницы, в которую не полезет уже выросший из нее ребенок. Качели, гамаки, наоборот, останутся популярными даже в подростковом возрасте.
Детская площадка своими руками из подручных материалов может быть украшена крепостью, построенной из картонных коробок, забавными фигурками из пеньков, покрышек. Популярны тропки, выложенные из разноцветной гальки. Здесь найдется место и совсем неожиданным предметам, в которых трудно рассмотреть «потенциал». Поэтому необходима фантазия и подсказки, а их особенно много в виртуальной реальности.
Можно посмотреть на это симпатичное творение рук родительских:
Делаем теплотехнический расчет стены с учетом всех слоев
Как уже было сказано, каждому материалу свойственно сопротивление теплопередаче, и чем толще стены или перекрытия, тем выше это значение. Однако не стоит забывать и про термоизоляцию, при наличии которой ограждающие помещение поверхности становятся многослойными и намного лучше препятствуют утечке тепла. У каждого слоя свое сопротивление прохождению тепла, и сумма всех этих величин обозначается в формулах как ΣRi (здесь буква i определяет номер слоя).
Поскольку составляющие ограждения помещений материалы с разными свойствами имеют некоторое возмущение температурного режима в своей структуре, высчитывается общее сопротивление теплопередаче. Формула у него следующая: [Ro = Rв + ΣRi + Rн], где Rв и Rн соответствуют сопротивлению на внутренней и наружной поверхностях ограждения, будь то стена или перекрытие. Однако утеплители вносят в теплотехнический расчет стены коррективы, которые базируются на коэффициенте теплотехнической однородности r, определяемом формулой [r = r1 + r2].
Показатели с цифровыми индексами являются, соответственно, коэффициентами внутренних крепежей и соединения расчетного ограждения с любым другим. Первый, то есть r1, отвечает как раз за фиксацию утеплителей. Если коэффициент теплопроводности последних λ = 0,08 Вт/(м·°С), значение r1 будет большим, если же теплопроводность термоизоляции оценивается как λ = 0,03 Вт/(м·°С), то меньшим.
В целом, картина складывается следующая. Допустим, термоизоляция монтируется прямым анкерным креплением на трехслойной ячеистобетонной стене, снаружи облицованной кирпичом. Тогда при слое утеплителя в 100 миллиметров r1 соответствует 0,78-0,91, толщина в 150 миллиметров дает коэффициент внутреннего крепежа 0,77-0,90, тот же показатель, но в 200 мм, определяет r1 как 0,75-0,88. Если внутренний слой также из кирпича, то r1 = 0,78-0,92, а если стены помещения железобетонные, то коэффициент смещается до 0,79-0,93. А вот оконные откосы и вентиляция дают значение r2 = 0,90-0,95. Все эти данные следует учитывать в дальнейшем.
Мы работаем со следующими брендами:
Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей
Монтажные работы в электрощитовой перед подключением кондиционера
Красивые примеры
25 нетривиальных советов, которые сделают вашу жизнь проще
Понятия тепловой нагрузки
Расчет теплопотерь проводят отдельно для каждой комнаты в зависимости от площади или объема
Обогрев помещения – это компенсация теплопотерь. Сквозь стены, фундамент, окна и двери тепло постепенно выводится наружу. Чем ниже температура на улице, тем быстрее происходит передача тепла наружу. Чтобы поддерживать внутри здания комфортную температуру, устанавливают обогреватели. Их производительность должна быть достаточно высокой, чтобы перекрыть теплопотери.
Тепловую нагрузку определяют как сумму теплопотерь здания, равную необходимой мощности отопления. Рассчитав сколько и как дом теряет тепла, узнают мощность отопительной системы. Суммарной величины недостаточно. Комната с 1 окном теряет меньше тепла, чем помещение с 2 окнами и балконом, поэтому показатель рассчитывают для каждой комнаты отдельно.
При вычислениях обязательно учитывают высоту потолка. Если она не превышает 3 м, выполняют расчет по величине площади. Если высота от 3 до 4 м, расход считают по объему.
Теплопотери через потолок
Все тепло идет вверх. И там оно стремится выйти наружу, то есть покинуть помещение. Теплопотери через потолок в вашем доме – это одна из наибольших величин, которая характеризует уход тепла на улицу.
Толщина утеплителя на потолке должна быть в 2 раза больше толщины утеплителя в стенах. Монтируете 200 мм в стены – монтируйте 400 мм на потолок. В этом случае вам будет гарантировано максимальное теплосопротивление вашего теплового контура.
Что у нас получается? Стены 200 мм, пол 300 мм, потолок 400 мм. Считайте, что вы сэкономите на любом энергоносителе, которым будете отапливать свой дом.
Теплопотери и их расчет на примере двухэтажного здания
Сравнение расходов на отопление зданий разной формы.
Итак, возьмем для примера небольшой домик с двумя этажами, утепленный по кругу. Коэффициент сопротивления теплопередаче у стен (R) при этом будет в среднем равен трем. Здесь учитывается то, что к основной стене уже прикреплена теплоизоляция из пеноплекса или из пенопласта, толщиной около 10 см. У пола данный показатель окажется чуть меньше, 2,5, так как утеплителя под отделочным материалом нет. Что касается кровельного покрытия, то здесь коэффициент сопротивления достигает 4,5-5 благодаря тому, что утеплен чердак с помощью стекловаты или минеральной ваты.
Кроме того, что вы определите то, насколько способны те или иные интерьерные элементы противиться естественному процессу улетучивания и охлаждения теплого воздуха, нужно будет определиться с тем, каким именно способом это происходит. Возможно несколько вариантов: испарение, излучение или конвекция. Помимо них, существуют и другие возможности, но к частному жилому помещению они не относятся. При этом, осуществляя расчеты теплопотерь в доме, не нужно будет учитывать, что время от времени температура внутри помещения может повышаться от того, что сквозь окно солнечные лучи нагреют воздух на несколько градусов. Не стоит в данном процессе ориентироваться еще и на то, что дом стоит в каком-то особом положении по отношению к сторонам света.
Для того чтобы определить то, насколько серьезными являются теплопотери, достаточно провести расчет данных показателей в самых населенных комнатах. Наиболее точный расчет предполагает следующее. Сначала нужно подсчитать общую площадь всех стен в комнате, затем из данной суммы нужно вычесть площадь всех расположенных в этой комнате окон и, учитывая площадь кровли и пола, рассчитать теплопотери. Это возможно осуществить с помощью формулы:
dQ=S*(t внутри — t уличная)/R
Так, например, если площадь стен у вас равна 200 кв. метрам, температура в помещении — 25ºС, а на улице — минус 20ºС, то стены потеряют приблизительно 3 киловатта тепла за каждый час. Аналогично осуществляется и расчет теплопотерь всех остальных составляющих. После этого их остается лишь суммировать и у вас получится, что комната с 1 окном потеряет в час около 14 киловатт тепла. Итак, это мероприятие производится до монтажа отопительной системы по специальной формуле.
Основы расчета теплопотерь
Контроль над теплопотерями систематично проводится только для помещений, отапливающихся в соответствии с сезоном. Помещения, не предназначенные для сезонного проживания, не подпадают под категорию зданий, поддающихся тепловому анализу. Программа теплопотери дома в этом случае не будет иметь практического значения.
Чтобы провести полный анализ, рассчитать теплоизоляционные материалы и подобрать систему отопления с оптимальной мощностью, необходимо обладать знаниями о реальной теплопотере жилища. Стены, крыша, окна и пол — не единственные очаги утечки энергии из дома. Большая часть тепла уходит из помещения через неправильно монтированные вентиляционные системы.
3 Дополнительные показатели
В данной категории расчеты производят только для стен, примыкающих к улице, и окон. Изначально вычисления выражают в процентах, в дальнейшем переводят в коэффициенты. Существует 4 учитываемых показателя:
- ветреность;
- количество уличных дверей;
- количество дверей внутри помещения;
- ориентация (стороны света).
На практике процентный показатель следующий:
Показатель |
Процент |
Основная ориентация стен помещения на восток, северо-запад, север, северо-восток |
10 |
Основная ориентация стен на юг, юго-восток, юго-запад, запад |
5 |
Территория ветреная |
10 |
Территория безветренная |
5 |
Помещение имеет две наружные стены |
5 |
Помещение имеет одну наружную стену |
|
Наружная дверь в помещении одинарная |
95 |
Наружная дверь двойная |
80 |
Наружная дверь тройная |
60 |
После расчета процентов их переводят в коэффициент β и подставляют в формулу расчета общих теплопотерь.
Периодичность капитального ремонта жилых домов
Периодичность капитального ремонта жилых домов зависит, прежде всего, от материала из которого выполнены стены, несущие конструкции, фундамент. У различных материалов отличаться будет и периодичность проведения осмотра, текущих, капитальных работ в частных сооружениях.
Государственными стандартами предусмотрены несколько групп частных зданий, в соответствии с материалами, из которых они возведены. Существует шесть групп частных сооружений, различающихся сроком службы, и для каждой из них предусмотрен свой срок проведения осмотров, ремонта:
- Здания из камня, с каменными же или кирпичными стенами, перекрытиями, железобетонными конструкциями – капитальные процедуры раз в 30 лет.
- Аналогичные вышеперечисленным материалы с более тонкими стенами (2 – 2,5 кирпича) меньшей капитальности – раз в 30 лет.
- Каменные стены, возможно с применением ракушечника, шлакоблока, облегченные конструкции – ремонт раз в 24 года.
- Частные дома из дерева и бруса, с деревянными перекрытиями, ленточным фундаментом – ремонт раз в 18 лет.
- Сборные конструкции частных зданий – каркасные, щитовые, с применением глины, дерева – раз в 6 лет.
- Облегченные каркасные конструкции – раз в 6 лет.
К тому же, капитальные работы могут проводиться при необходимости, если частное сооружение находится в очевидно неудовлетворительном состоянии. Тогда приглашается экспертная комиссия для осмотра. По его итогам выносится заключение о необходимости проведения капитальных действий. Результаты осмотра оформляются специальным документом – дефектным актом. В нем описываются все подлежащие устранению и исправлению моменты.
Потери тепла через внешнюю оболочку
Для эффективного использования энергетических ресурсов надо создать сплошную защиту объекта недвижимости с хорошими изоляционными характеристиками. Ниже приведены особенности отдельных частей зданий, которые необходимо учитывать при проектировании.
Существенные потери через конструкцию кровли заставляют уделять повышенное внимание расчету. Сложнее всего работать с деревянными элементами, форма которых нестабильна при изменении влажности (температуры)
Стены лучше утеплять снаружи, чтобы не сдвигать внутрь точку росы. Полы, как правило, изолируют сверху. Однако вполне допустимы исключения. Так, при монтаже заливного фундамента можно устанавливать соответствующую защиту снизу.
Тепловые потери через окна уменьшают многокамерными рамами. Из специальных стекол собирают пакеты с безвоздушными промежутками. Отдельно проверяют характеристики вентиляции. Доступ свежего воздуха необходим. Однако корректная регулировка таких систем при соблюдении санитарных норм поможет повысить энергетическую эффективность на 10-15%.
Расчет потерь тепла по площади помещений
Первым методом расчета тепловой нагрузки системы отопления пользуются для укрупненного определения мощности системы отопления всего дома и общего понимания количества и типа радиаторов, а также мощности котельного оборудования. Так как метод не учитывает регион строительства (расчетную наружную температуру зимой), количество потерь тепла через фундаменты, крыши или нестандартное остекление, то количество потерь тепла, рассчитанное укрупненным методом исходя из площади помещения, может быть как больше, так и меньше фактических значений.
Источники теплопотерь здания
А при использовании современных теплоизоляционных материалов мощность котельного оборудования может быть определена с большим запасом. Таким образом, при устройстве систем отопления возникнет большой перерасход материалов и будет приобретено более дорогостоящее оборудование. Поддержание комфортной температуры в помещениях будет возможно только при условии, что будет установлена современная автоматика, которая не допустит перегрева помещений выше комфортных температур.
Тем не менее, этим способом определения мощности систем отопления пользуются достаточно часто. Следует только понимать, в каких случаях такие укрупненные расчеты приближены к реальности.
Итак, формула для укрупненного определения количества теплопотерь выглядит следующим образом:
Q=S*100 Вт (150 Вт),Q — требуемое количество тепла, необходимое для обогрева всего помещения, ВтS — отапливаемая площадь помещения, м?Значение 100-150 Ватт является удельным показателем количества тепловой энергии, приходящейся для обогрева 1 м?.
При использовании первого метода для укрупненного метода расчета тепловой мощности следует ориентироваться на следующие рекомендации:
- В случае, когда в расчетном помещении из наружных ограждающих конструкций имеются одно окно и одна наружная стена, а высота потолков менее трех метров, то на 1м2 отапливаемой площади приходится 100 Вт тепловой энергии.
- При расчете углового помещения с двумя оконными конструкциями или балконными блоками либо помещение высотой более трех метров, то в диапазон удельной тепловой энергии на 1 м2 составляет от 120 до 150 Вт.
- Если же прибор отопления в будущем планируется устанавливать под окном в нише либо декорировать защитными экранами, поверхность радиаторов и, следовательно, их мощность необходимо увеличить на 20-30%. Это обусловлено тем, что тепловая мощность радиаторов будет частично тратиться на прогрев дополнительных конструкций.
Недостатки расчета по площади
Расчет, основанный на площадном показателе, не отличается большой точностью
Здесь не принят во внимание такой параметр, как климат, температурные показатели как минимальные, так и максимальные, влажность. Из-за игнорирования многих важных моментов расчет имеет значительные погрешности
Часто стараясь перекрыть их, в проекте предусматривают «запас».
Если все же для расчета выбран этот способ, нужно учитывать следующие нюансы:
- При высоте вертикальных ограждений до трех метров и наличии не более двух проемов на одной поверхности, результат лучше умножить на 100 Вт.
- Если в проект заложен балкон, два окна либо лоджия, умножают в среднем на 125 Вт.
- Когда помещения промышленные или складские, применяют множитель 150 Вт.
- В случае расположения радиаторов вблизи окон, их проектную мощность увеличивают на 25%.
Теплопотери стен
Qcт=Kст*Fст(tвнут-tвнеш), где
- Kст – коэффициент теплопроводности материала, °С м2/Вт;
- Fст – площадь стены, м2;
- tвнут – температура внутри помещения, °С;
- tвнеш – температура снаружи, °С.
Стены дома непосредственно контактируют с внешней средой, поэтому при правильной постройке большая часть тепла будет уходить именно через них. Помимо материала на теплопотери за счет стен влияет внутренняя и наружная отделка, количество слоев стены и их теплопроводность, толщина стены. Слабыми местами в стеновых потерях являются потери на швы между панелями, различные технологические отверстия.
Для того чтобы сократить потери необходимо между слоями стены создать воздушную прослойку или прослойку, утепленную пористым утеплителем, так как воздух плохо проводит тепло и помогает сохранить его в помещении. Технологические отверстия также следует обкладывать утеплителем, для лучшего сохранения тепла.
Разновидности теплопотерь
Авторы многих статей сводят расчет теплопотерь к одному простому действию: предлагается умножить площадь отапливаемого помещения на 100 Вт. Единственное условие, которое при этом выдвигается, относится к высоте потолка — она должна составлять 2,5 м (при других значениях предлагается вводить поправочный коэффициент).
На самом деле такой расчет является настолько приблизительным, что полученные с его помощью цифры можно смело приравнивать к «взятым с потолка». Ведь на удельную величину теплопотерь влияет целый ряд факторов: материал ограждающих конструкций, наружная температура, площадь и тип остекления, кратность воздухообмена и пр.
Теплопотери дома
Более того, даже для домов с различной отапливаемой площадью при прочих равных условиях ее значение будет разным: в маленьком доме — больше, в большом — меньше. Так проявляется закон квадрата-куба.
Поэтому владельцу дома крайне важно освоить более точную методику определения теплопотерь. Такой навык позволит не только подобрать отопительное оборудование с оптимальной мощностью, но и оценить, к примеру, экономический эффект от утепления
В частности, можно будет понять, превзойдет ли срок службы теплоизолятора период его окупаемости.
Первое, что необходимо сделать исполнителю — разложить общие теплопотери на три составляющие:
- потери через ограждающие конструкции;
- обусловленные работой вентиляционной системы;
- связанные со сбросом нагретой воды в канализацию.
Рассмотрим каждую из разновидностей подробно.
Что такое теплопотери? Почему их нужно знать?
Теплопотери – это то количество тепла, которое теряют внутренние помещения через ограждающие перегородки, если температура за окном ниже той, которая должна поддерживаться внутри здания.
Необходимость расчета теплопотерь обусловлена задачей проектирования системы отопления, кондиционирования. От данного показателя зависит выбор климатической системы, мощности котельной, сечения труб, количества секций радиатора, применения системы теплый пол, других отопительных устройств.
Усредненные показатели имеет смысл использовать лишь тогда, когда к помещению не предъявляется строгих требований по поддержанию определенных постоянных температур. Остальные случаи, особенно когда речь идет о жилых, общественных строениях с постоянным пребыванием людей без верхней одежды, требуют произвести точный расчет показателя теплопотерь.
На сегодняшний день человечество озадачено проблемой рационального потребления ресурсов, особенно энергетических. Правильный расчет теплопотерь позволит определить наиболее рациональный путь организации системы отопления, чтобы помещение прогревалось до комфортной температуры, при этом энергопотребление не было избыточным.
Просто о сложном — расчет по удельным характеристикам
Расчет теплопотерь легко может превратиться в настоящую головную боль. На практике рассчитать показатели можно по удельным характеристикам здания. Самое главное — помнить, что расчет ведется не по площади, а по объему здания. Также необходимо учитывать его назначение и этажность. Тепло уходит из дома через строительные ограждающие конструкции.
«Воротами», через которые теплый воздух покидает здание, являются окна, двери, стены, пол, кровля. Кроме этого, влияние оказывает дельта температур — разница между температурой воздуха внутри и снаружи дома. Нельзя сбрасывать со счетов и климатические условия местности. Значительная часть тепла уходит через систему вентиляции. Парадокс заключается в том, что при выполнении расчетов многие начинающие домостроители забывают учесть этот параметр и получают цифры, далекие от объективности.