Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 54862-2011; Страница 24

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче Windows and external doors. Methods for determination of thermal transmission resistance (Настоящий стандарт устанавливает методы определения сопротивления теплопередаче оконных и дверных остекленных блоков и их элементов, изготавливаемых из различных материалов, для отапливаемых зданий и сооружений различного назначения. . Методы определения сопротивления теплопередаче, установленные в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний. Допускается использование данных методов для определения сопротивления теплопередаче глухих дверных блоков, зенитных фонарей, витражей и их фрагментов, а также стеклопакетов и профильных систем) ГОСТ Р 54863-2011 Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления ГОСТ Р 54863-2011 Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления Shutters and blinds. Additional thermal resistance determination (Настоящий стандарт распространяется на жалюзи и ставни для оконных и балконных дверных блоков общестроительного назначения с применением различных материалов и может быть использован при промышленном их выпуске и проектировании зданий в целом. Настоящий стандарт устанавливает классификацию ставней, внутренних, наружных и межстекольных жалюзи по их воздухопроницаемости для расчета дополнительного термического сопротивления этих изделий. Требования настоящего стандарта распространяются на ставни и жалюзи, установленные на окнах, остекленных дверях или перегородках таким образом, что в развернутом и закрытом состоянии между ними и слоем остекления имеется воздушный промежуток постоянной толщиной от 15 до 300 мм (для ставней и жалюзи, параллельных окнам или фасадам). Требования настоящего стандарта применяют к следующим основным типам ставен и жалюзи:. - ставни: рольставни, ставни-жалюзи, сдвижные панели, ставни типа «гармошка»;. - наружные жалюзи: вертикальные и горизонтальные для окон и фасадов, противовзломные;. - внутренние жалюзи: жалюзи, а также рулонные шторы, вертикальные жалюзи, гофрированные жалюзи;. - межстекольные жалюзи) ГОСТ Р 54866-2011 Трубы из термопластичных материалов. Определение длительной гидростатической прочности на образцах труб методом экстраполяции ГОСТ Р 54866-2011 Трубы из термопластичных материалов. Определение длительной гидростатической прочности на образцах труб методом экстраполяции Thermoplastics pipes. Determination of the long-term hydrostatic strength on pipe samples by extrapolation method (Настоящий стандарт распространяется на трубы из термопластичных материалов и устанавливает правила оценки длительной гидростатической прочности методом статистической экстраполяции. Метод, приведенный в настоящем стандарте, применяют для всех видов термопластичных труб, применяемых при различных температурах. Метод разработан на основе статистической обработки результатов испытания труб)
Страница 24
24
  1. автоматическое регулирование сустановлением оптимального времени пуска в соответствии с [24] или [25].

Значение влияния регулирования расхода и/или распределения тепло-/холодоносителя можно установить в следующих случаях:

  • влияние на энергопотребление в здании вследствие понижения или повышения потребления энергии при переменной занятости помещения;
  • влияние на потребление энергии системой HVAC вследствие уменьшения времени работы сис­темы;
  • при незанятости помещений.

Влияние переменной занятости помещения рассчитывают в соответствии с [9].

Данный метод учитывает число часов в неделе, в течение которых нормально действует контроль­ная точка отопления или кондиционирования (например, 5 14/7/24), эта доля определяется коэффици­ентом fH hr для отопления и коэффициентом fc hr для кондиционирования.

Данный метод не проводит различие между разными схемами регулирования.

Для учета различия между разными схемами регулирования следует использовать следующие допущения:

в уравнениях (48) и (49) в [9] заменяют:

fN, H на f[N, H,C = fN, h X; fN, C на fN, C,C = fN, C X,

где X —коэффициент, учитывающий влияние на потребление энергии с системой HVAC с контролем отключения и включения, указан в таблице 5.


Влияние системы управления на время работы системы HVAC рассчитывают в зависимости от снижения потребности в дополнительной энергии для распределения тепла, рассчитываемой в соот­ветствии с [11].

Кроме того, существует возможность учета выбора оптимального режима остановок и запуска. Однако ни один способ не позволяет в настоящее время рассчитать оценку этого влияния.

  1. Взаимосвязь расхода/потребления тепла и холода

Для зданий с кондиционированием воздуха оптимальное соотношение нагрузок тепла и холода является одной из наиболее важных для экономии энергии.

Возможность одновременного обеспечения в одном помещении подачи тепла и холода зависит от принципа и функций управления системы. В зависимости от системы взаимосвязь процессов отопления и охлаждения может быть выполнена с помощью простой функции управления или использования слож­ной интегрированной функции управления. Различают следующие типы взаимосвязи функций отопления и охлаждения:

  1. отсутствие зависимости: управление двумя системами осуществляется независимо и может осуществляться одновременно отопление и охлаждение;
  2. частичная зависимость: управление позволяет минимизировать режим одновременного ото­пления и охлаждения. Такая взаимосвязь обычно реализуется с помощью регулирования расхода по температурному графику в центральной системе управления;
  3. полная зависимость: функция управления гарантирует невозможность работы отопления и охлаждения одновременно.

Режим потребления тепла и холода одним помещением, исключающий риск одновременного потребления тепла и холода, достигается:

  • при отоплении и охлаждении с помощью реверсивного теплового насоса (тепло холод), кото­рый не может работать в режиме одновременного отопления и охлаждения;
  • приодной распределительной сети обеспечением либо отопления,либоохлаждения (например, двухтрубные реверсивные вентиляторные и эжекционные доводчики);

при помощи одного контроллера, управляющего последовательно отоплением и охлаждением. Применяется в системах, в которых отопление и охлаждение может полностью контролироваться на уровне помещения, например, с четырехтрубными вентиляторными доводчиками;