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 37

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 37
37

Приложение А
(справочное)

Влияние инновационных интегрированных функций BACS
на энергоэффективность (примеры)

А.1 Общие положения

Применение систем автоматизации и управления зданиями приводит к улучшению энергетических характе­ристик зданий. Автоматизация устройств управления (ВАС) создает возможности для экономии энергии по сравне­нию с ее потреблением при ручном, неавтоматизированном вмешательстве персонала в управление. Эффект экономии энергии при использовании BAC может быть еще более повышен, если учитываются интегрированные и сложные функции управления. Кроме того, для более глубокого понимания вопросов потребления энергии в здани­ях и оптимизации работы их энергетических систем рекомендуется внедрение технического менеджмента зданий (TBM). При этом следует учитывать также потребление энергии, необходимое для работы самой системы автома­тизации и управления.

Влияние функций автоматизации и контроля ВАСи TBM для различных классов энергоэффективности BACS может быть рассчитано в соответствии с 7.2. Для подобных случаев могут быть использованы национальные рас­четные методы (при их наличии).

А.2 Примеры интегрированных функций BAC

А.2.1 Обзор

Встроенные в здание функции автоматизации и устройств специального контроля, рассматриваемые в настоящем приложении, не включены в указанные в библиографии стандарты. Тем не менее имеетсмысл рассмот­реть их с точки зрения инновационных характеристик. Эти функции могут быть описаны следующим образом:

а)        контроль температуры в отдельных помещениях, нагреваемых зонах, на который влияет применение устройств контроля положения окон;

б)        контроль оптимизации ставней и освещения;

в)        применение устройств контроля положения окон.

А.2.2 Применение оконных контактов при управлении температурой в отдельных помещениях в нагреваемых зонах

Управление температурой в отдельных помещениях дает возможность повысить энергетическую эффектив­ность путем интегрирования функций управления отоплением и контроля положения открытия окон.

Если окна открываются персоналом, система отопления помещения автоматически выключается, исключая дополнительный нагрев помещения. Это уменьшает потери тепловой энергии через открытые окна вследствие прекращения необязательного поступления тепла в помещение. После закрытия окна отопление включается сно­ва. Для реализации этого рабочего режима необходима интегрированная автоматическая система управления зда­нием, при отсутствии взаимодействия между положением окон и центральной системой управления отоплением (например, в виде управления температурой подачи воды или работой насоса).

Можно отметить, что в результате описанных выше функций температура в помещении во время открытия окна понижается быстрее, чем при непрерывно работающей отопительной системе. Отклонения температуры ком­наты от желательного значения воспринимается отрицательно присутствующими и побуждает их закрывать окно сразу же после достаточного проветривания.

Повышение энергетической эффективности в результате применения устройств контроля положения окон в системе BACS могут быть оценены как коэффициент экономии энергии fw. Если в системе автоматизации данная функция не применяется, то коэффициент fw = 1. С другой стороны, применение систем автоматизации, допускаю­щих взаимодействие контроля открытия окон с контролем температуры в отдельном помещении в нагретой зоне, позволяет получить значения fw< 1.

Потребности в энергии для отопления при применении оконных контактов Q'H рассчитывают по формуле

Q'h = Qh fw,        (А.1)

где Qh —потребности в тепловой энергии для отопления без применения устройств контроля положения окон в соответствии с [9];

fw —коэффициент экономии энергии при использовании устройств контроля положения окон.

Обычным случаем является отсутствие устройств контроля положения окон. Поэтому в первую очередь дол­жны быть рассчитаны потребности в тепловой энергии без применения таких устройств в соответствии с [9]. После этого возможно оценить значение экономии энергии при использовании окон с устройствами контроля положения окон с помощью коэффициента fw.

Значение коэффициента экономии энергии fw может быть получено по графикам на рисунках А.1 и А.2. Его значение зависит от разницы температуры ATm между средней внутренней температурой (в помещении) и наруж­ной температурой (вне помещения); его рассчитывают по формуле

A T = T., - T ,        (А.2)